WO2016209056A1 - 무선 통신 시스템에서 장치 대 장치 통신 단말의 신호 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 장치 대 장치 통신 단말의 신호 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
    • H04W52/346TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading distributing total power among users or channels

Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system, and more particularly, to a signal transmission method and apparatus for dynamically changing / instructing a location of a resource transmitted by a transmitting device.
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA).
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • MCD division multiple access
  • MCDMA multi-carrier frequency division multiple access
  • MC-FDMA multi-carrier frequency division multiple access
  • D2D communication establishes a direct link between user equipments (UEs), and directly communicates voice and data between terminals without passing through an evolved NodeB (eNB).
  • UEs user equipments
  • eNB evolved NodeB
  • the D2D communication may include a scheme such as UE-to-UE communication, Peer-to-Peer communication, and the like.
  • the D2D communication scheme may be applied to machine-to-machine (M2M) communication, machine type communication (MTC), and the like.
  • M2M machine-to-machine
  • MTC machine type communication
  • D2D communication has been considered as a way to solve the burden on the base station due to the rapidly increasing data traffic.
  • the D2D communication unlike the conventional wireless communication system, since the data is exchanged between devices without passing through a base station, the network can be overloaded.
  • the D2D communication it is possible to expect the effect of reducing the procedure of the base station, the power consumption of the devices participating in the D2D, increase the data transmission speed, increase the capacity of the network, load balancing, cell coverage expansion.
  • V2X is a concept including V2V between vehicle terminals, V2P between a vehicle and other types of terminals, and V2I communication between a vehicle and a roadside unit (RSU).
  • RSU roadside unit
  • the present invention is directed to a method of dynamically transmitting a location of a resource transmitted by a transmitting device.
  • a method for transmitting a device-to-device (D2D) signal by a terminal in a wireless communication system comprising: transmitting D2D control information; And transmitting D2D data corresponding to the D2D control information, wherein the D2D control information and the D2D data are transmitted in the same subframe, and the D2D control information and the D2D data are always adjacent on a frequency axis.
  • the transmission method comprising: transmitting D2D control information; And transmitting D2D data corresponding to the D2D control information, wherein the D2D control information and the D2D data are transmitted in the same subframe, and the D2D control information and the D2D data are always adjacent on a frequency axis.
  • a terminal device for transmitting a device-to-device (D2D) signal in a wireless communication system comprising: a transmitting device and a receiving device; And a processor, wherein the processor transmits D2D control information, transmits D2D data corresponding to the D2D control information, and transmits the D2D control information and the D2D data in the same subframe.
  • the D2D data is a terminal device which is always adjacent on the frequency axis.
  • Different power offset values may be applied to the D2D control information and the D2D data.
  • the power offset value may be changed according to the resource size allocated for the D2D control information and the D2D data.
  • the D2D control information may be transmitted with power increased by a power offset.
  • the different power offset values may be included in the D2D control information and transmitted.
  • the D2D control information may be transmitted through one of candidate resources preset on a frequency axis.
  • the location of the candidate resource may be to determine the maximum value of the D2D data size.
  • the D2D control information and the D2D data may be continuous on the frequency axis.
  • the D2D control information may include information indicating which of the D2D control information and the D2D data uses a high frequency band.
  • Which of the D2D control information and the D2D data uses a high frequency band may be distinguished according to a demodulation-reference signal (DMRS) cyclic shift value.
  • DMRS demodulation-reference signal
  • the D2D control information is transmitted through two separate resource regions, and the D2D data may be continuous with the two separate resource regions in the highest frequency band and the lowest frequency band, respectively.
  • the D2D control information included in the two separated resource regions may consist of the same code word.
  • 1 is a diagram illustrating a structure of a radio frame.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a wireless communication system having multiple antennas.
  • FIG. 6 shows a subframe in which the D2D synchronization signal is transmitted.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a relay of a D2D signal.
  • FIG. 8 shows an example of a D2D resource pool for D2D communication.
  • 10 to 18 are diagrams illustrating various schemes in which SA and D2D data transmission is divided on a frequency axis.
  • 19 to 23 are diagrams illustrating various schemes in which transmission of SA and D2D data is divided on a time axis.
  • 25 is a diagram illustrating a configuration of a transmitting and receiving device.
  • each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point (AP), and the like.
  • the repeater may be replaced by terms such as relay node (RN) and relay station (RS).
  • the term “terminal” may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), and the like.
  • a base station may also be used as a meaning of a scheduling node or a cluster header. If the base station or the relay also transmits a signal transmitted by the terminal, it can be regarded as a kind of terminal.
  • the cell names described below are applied to transmission and reception points such as a base station (eNB), a sector, a remote radio head (RRH), a relay, and the like. It may be used as a generic term for identifying a component carrier.
  • eNB base station
  • RRH remote radio head
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) system and 3GPP2 system. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of an Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system). For clarity, the following description focuses on 3GPP LTE and 3GPP LTE-A systems, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • a structure of a radio frame will be described with reference to FIG. 1.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in units of subframes, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time it takes for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and may include a plurality of consecutive subcarriers in one block.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CP has an extended CP (normal CP) and a normal CP (normal CP).
  • normal CP normal CP
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by an extended CP, since the length of one OFDM symbol is increased, the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six. If the channel state is unstable, such as when the terminal moves at a high speed, an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first two or three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which has five subframes, a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS uplink pilot time slot
  • One subframe consists of two slots.
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • one subframe consists of two slots regardless of the radio frame type.
  • the structure of the radio frame is only an example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of slots included in the subframe and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • One downlink slot includes seven OFDM symbols in the time domain and one resource block (RB) is shown to include 12 subcarriers in the frequency domain, but the present invention is not limited thereto.
  • one slot includes 7 OFDM symbols in the case of a general cyclic prefix (CP), but one slot may include 6 OFDM symbols in the case of an extended-CP (CP).
  • Each element on the resource grid is called a resource element.
  • One resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number N DL of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • Up to three OFDM symbols at the front of the first slot in one subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is allocated.
  • Downlink control channels used in the 3GPP LTE / LTE-A system include, for example, a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), Physical Hybrid Automatic Repeat Request Indicator Channel (PHICH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • PHICH Physical Hybrid Automatic Repeat Request Indicator Channel
  • the PHICH includes a HARQ ACK / NACK signal as a response of uplink transmission.
  • Control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • the DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a certain terminal group.
  • the PDCCH is a resource allocation and transmission format of the downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information of the uplink shared channel (UL-SCH), paging information of the paging channel (PCH), system information on the DL-SCH, on the PDSCH Resource allocation of upper layer control messages such as random access responses transmitted to the network, a set of transmit power control commands for individual terminals in an arbitrary terminal group, transmission power control information, and activation of voice over IP (VoIP) And the like.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted in an aggregation of one or more consecutive Control Channel Elements (CCEs).
  • CCEs Control Channel Elements
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH at a coding rate based on the state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
  • the number of CCEs required for the PDCCH may vary depending on the size and coding rate of the DCI. For example, any one of 1, 2, 4, and 8 CCEs (corresponding to PDCCH formats 0, 1, 2, and 3, respectively) may be used for PDCCH transmission, and when the size of DCI is large and / or channel state If a low coding rate is required due to poor quality, a relatively large number of CCEs may be used for one PDCCH transmission.
  • the base station determines the PDCCH format in consideration of the size of the DCI transmitted to the terminal, the cell bandwidth, the number of downlink antenna ports, the PHICH resource amount, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier called a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) according to the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the PDCCH is for a specific terminal, the cell-RNTI (C-RNTI) identifier of the terminal may be masked to the CRC.
  • a paging indicator identifier P-RNTI
  • SI-RNTI system information identifier and system information RNTI
  • RA-RNTI Random Access-RNTI
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) including uplink control information is allocated to the control region.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) including user data is allocated.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe. Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers for two slots. This is called a resource block pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • the transmitted packet is transmitted through a wireless channel
  • signal distortion may occur during the transmission process.
  • the distortion In order to correctly receive the distorted signal at the receiving end, the distortion must be corrected in the received signal using the channel information.
  • a method of transmitting the signal known to both the transmitting side and the receiving side and finding the channel information with the distortion degree when the signal is received through the channel is mainly used.
  • the signal is called a pilot signal or a reference signal.
  • the reference signal may be divided into an uplink reference signal and a downlink reference signal.
  • an uplink reference signal as an uplink reference signal,
  • DM-RS Demodulation-Reference Signal
  • SRS sounding reference signal
  • DM-RS Demodulation-Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • MBSFN Multimedia Broadcast Single Frequency Network
  • Reference signals can be classified into two types according to their purpose. There is a reference signal for obtaining channel information and a reference signal used for data demodulation. Since the former has a purpose for the UE to acquire channel information on the downlink, the UE should be transmitted over a wide band, and the UE should receive the reference signal even if the UE does not receive the downlink data in a specific subframe. It is also used in situations such as handover.
  • the latter is a reference signal transmitted together with a corresponding resource when the base station transmits a downlink, and the terminal can demodulate data by performing channel measurement by receiving the reference signal. This reference signal should be transmitted in the area where data is transmitted.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a wireless communication system having multiple antennas.
  • the transmission rate can be improved and the frequency efficiency can be significantly improved.
  • the transmission rate may theoretically increase as the rate of increase rate Ri multiplied by the maximum transmission rate Ro when using a single antenna.
  • a transmission rate four times higher than a single antenna system may be theoretically obtained. Since the theoretical capacity increase of multi-antenna systems was proved in the mid 90's, various techniques to actively lead to the actual data rate improvement have been actively studied. In addition, some technologies are already being reflected in various wireless communication standards such as 3G mobile communication and next generation WLAN.
  • the research trends related to multi-antennas to date include the study of information theory aspects related to the calculation of multi-antenna communication capacity in various channel environments and multi-access environments, the study of wireless channel measurement and model derivation of multi-antenna systems, improvement of transmission reliability, and improvement of transmission rate. Research is being actively conducted from various viewpoints, such as research on space-time signal processing technology.
  • the communication method in a multi-antenna system will be described in more detail using mathematical modeling. It is assumed that there are Nt transmit antennas and Nt receive antennas in the system.
  • the transmission signal when there are Nt transmit antennas, the maximum information that can be transmitted is NT.
  • the transmission information may be expressed as follows.
  • Each transmission information The transmit power may be different.
  • Each transmit power In this case, the transmission information whose transmission power is adjusted may be expressed as follows.
  • Weighting matrix Nt transmitted signals actually applied by applying Consider the case where is configured.
  • Weighting matrix Plays a role in properly distributing transmission information to each antenna according to a transmission channel situation.
  • Vector It can be expressed as follows.
  • Received signal is received signal of each antenna when there are Nr receiving antennas Can be expressed as a vector as
  • channels may be divided according to transmit / receive antenna indexes. From the transmit antenna j to the channel through the receive antenna i It is indicated by. Note that in the order of the index, the receiving antenna index is first, and the index of the transmitting antenna is later.
  • FIG. 5 (b) shows a channel from NR transmit antennas to receive antenna i .
  • the channels may be bundled and displayed in vector and matrix form.
  • a channel arriving from a total of NT transmit antennas to a receive antenna i may be represented as follows.
  • AWGN Additive White Gaussian Noise
  • the received signal may be expressed as follows through the above-described mathematical modeling.
  • the channel matrix indicating the channel state The number of rows and columns of is determined by the number of transmit and receive antennas.
  • Channel matrix The number of rows is equal to the number of receiving antennas NR, and the number of columns is equal to the number of transmitting antennas Nt. That is, the channel matrix The matrix is NR ⁇ Nt.
  • the rank of a matrix is defined as the minimum number of rows or columns that are independent of each other. Thus, the rank of the matrix cannot be greater than the number of rows or columns.
  • Channel matrix Rank of ( ) Is limited to
  • rank may be defined as the number of nonzero eigenvalues when the matrix is eigenvalue decomposition.
  • another definition of rank may be defined as the number of nonzero singular values when singular value decomposition is performed.
  • rank in the channel matrix The physical meaning of is the maximum number of different information that can be sent on a given channel.
  • 'rank' for MIMO transmission refers to the number of paths that can independently transmit signals at specific time points and specific frequency resources, and 'number of layers' denotes each path. It indicates the number of signal streams transmitted through the system. In general, since the transmitting end transmits the number of layers corresponding to the number of ranks used for signal transmission, unless otherwise specified, the rank has the same meaning as the number of layers.
  • some nodes may transmit a D2D signal (where the node may be referred to as an eNB, a UE, a synchronization reference node or a synchronization source), and transmit a D2D synchronization signal (D2DSS, D2D Synchronization Signal).
  • a method of transmitting and receiving signals in synchronization with the remaining terminals may be used.
  • the D2D synchronization signal may be a primary synchronization signal (Primary D2DSS or Primary Sidelink synchronization signal (PSSS)) or a secondary synchronization signal (SD2DSS (Secondary D2DSS or Secondary Sidelink synchronization signal)). It may be a Zadoff-chu sequence or a similar / modified / repeated structure to the PSS, etc. It is also possible to use other Zadoff Chu root indices (eg, 26, 37) unlike the DL PSS. May be a similar / modified / repeated structure to M-sequence or SSS, etc.
  • PD2DSS Physical D2D synchronization channel
  • SRN becomes eNB
  • D2DSS becomes PSS / SSS
  • PD2DSS The / SD2DSS follows the UL subcarrier mapping scheme, and the subframe through which the D2D synchronization signal is transmitted is shown in Fig. 6.
  • the PD2DSCH Physical D2D synchronization channel
  • the PD2DSCH may be transmitted on the same subframe as the D2DSS or on a subsequent subframe DMRS may be used for demodulation of the PD2DSCH.
  • the SRN may be a node transmitting a D2DSS and a Physical D2D Synchronization Channel (PD2DSCH).
  • the D2DSS may be in the form of a specific sequence
  • the PD2DSCH may be in the form of a sequence representing specific information or a code word after a predetermined channel coding.
  • the SRN may be an eNB or a specific D2D terminal.
  • the UE may be an SRN.
  • the D2DSS may be relayed for D2D communication with an out of coverage terminal.
  • the D2DSS can be relayed over multiple hops.
  • relaying a synchronization signal is a concept including not only directly relaying a synchronization signal of a base station, but also transmitting a D2D synchronization signal of a separate format in accordance with the timing of receiving the synchronization signal. As such, since the D2D synchronization signal is relayed, the in-coverage terminal and the out-of-coverage terminal can directly perform communication.
  • a UE refers to a network equipment such as a base station for transmitting and receiving a signal according to a terminal or a D2D communication scheme.
  • the terminal may select a resource unit corresponding to a specific resource in a resource pool representing a set of resources and transmit a D2D signal using the corresponding resource unit.
  • the receiving terminal UE2 may be configured with a resource pool in which UE1 can transmit a signal, and detect a signal of UE1 in the corresponding pool.
  • the resource pool may be notified by the base station when UE1 is in the connection range of the base station.
  • a resource pool is composed of a plurality of resource units, each terminal may select one or a plurality of resource units and use them for transmitting their D2D signals.
  • the resource unit may be as illustrated in FIG. 8 (b). Referring to FIG. 8 (b), it can be seen that total frequency resources are divided into NFs and total time resources are divided into NTs so that a total of NF * NT resource units are defined.
  • the resource pool may be repeated every NT subframe. In particular, one resource unit may appear periodically and repeatedly as shown.
  • a resource pool may mean a set of resource units that can be used for transmission by a terminal that wants to transmit a D2D signal.
  • Resource pools can be divided into several types. First, they may be classified according to contents of D2D signals transmitted from each resource pool. For example, the contents of the D2D signal may be divided, and a separate resource pool may be configured for each.
  • As the content of the D2D signal there may be a scheduling assignment (SA), a D2D data channel, and a discovery channel (SA), where the location of a resource used for transmission of a subsequent D2D data channel by a transmitting terminal and others It may be a signal including information such as a modulation and coding scheme (MCS), a MIMO transmission scheme, a timing advance (TA), etc. required for demodulation of a data channel, which may be multiplexed and transmitted together with D2D data on the same resource unit.
  • MCS modulation and coding scheme
  • TA timing advance
  • the SA resource pool may mean a pool of resources in which the SA is multiplexed with the D2D data and transmitted, or may be referred to as a D2D control channel or a physical sidelink control channel (PSCCH).
  • the D2D data channel (or physical sidelink shared channel (PSSCH)) may be a pool of resources used by a transmitting terminal to transmit user data. If the SA is multiplexed and transmitted together with the D2D data on the same resource unit, only the D2D data channel except for the SA information may be transmitted in the resource pool for the D2D data channel, that is, individual resource units in the SA resource pool.
  • the REs used to transmit SA information on the D2D data channel resource pool can still be used to transmit D2D data in the discovery channel, where a transmitting terminal transmits information such as its own ID and the like so that a neighboring terminal can discover itself. It can be a resource pool for messages to be made.
  • the transmission timing determination method of the D2D signal for example, is it transmitted at the time of reception of a synchronization reference signal or is transmitted by applying a constant TA there
  • a resource allocation method for example, For example, whether an eNB assigns transmission resources of an individual signal to an individual transmitting UE or whether an individual transmitting UE selects an individual signaling resource on its own in a pool, and a signal format (for example, each D2D signal occupies one subframe).
  • the number of symbols, the number of subframes used for transmission of one D2D signal), the signal strength from the eNB, and the transmission power strength of the D2D UE may be further divided into different resource pools.
  • Mode 1 a transmission resource region is set in advance, or the eNB designates a transmission resource region, and the UE directly selects a transmission resource in a method of directly instructing the eNB to transmit resources of the D2D transmitting UE in D2D communication.
  • Mode 2 In the case of D2D discovery, when the eNB directly indicates a resource, a type 2 when a UE directly selects a transmission resource in a preset resource region or a resource region indicated by the eNB is called Type 1.
  • the mode 1 terminal may transmit an SA (or a D2D control signal, Sidelink Control Information (SCI)) through a resource configured from the base station.
  • SA or a D2D control signal, Sidelink Control Information (SCI)
  • SCI Sidelink Control Information
  • the mode 2 terminal is configured with a resource to be used for D2D transmission from the base station.
  • the SA may be transmitted by selecting a time frequency resource from the configured resource.
  • the first SA period may be started in a subframe away from a specific system frame by a predetermined offset SAOffsetIndicator indicated by higher layer signaling.
  • Each SA period may include a SA resource pool and a subframe pool for D2D data transmission.
  • the SA resource pool may include the last subframe of the subframes indicated by which the SA is transmitted in the subframe bitmap (saSubframeBitmap) from the first subframe of the SA period.
  • a subframe used for actual data transmission may be determined by applying a time-resource pattern for transmission or a time-resource pattern (TRP).
  • the T-RPT may be repeatedly applied, and the last applied T-RPT is the number of remaining subframes. As many as truncated can be applied.
  • the location of the resource to which the transmitting device transmits a signal in direct device-to-device (D2D) communication or vehicle-to-vehicle or vehicle-to-vehicle communication (vehicle-to-something) Methods for dynamically instructing are described.
  • D2D direct device-to-device
  • vehicle-to-vehicle or vehicle-to-vehicle communication vehicle-to-something
  • T-RPT it may be difficult to apply the existing SA transmission and data transmission method by T-RPT as it is.
  • the method of transmitting an SA and transmitting data as in the conventional method may not receive a data packet after receiving an SA.
  • SA scheduling assignment
  • D2D control information refers to a signal for transmitting various control information required for transmitting D2D data information, and includes a subframe pattern (eg T-RPT), frequency resource allocation, MCS, and transmit power.
  • RV redundancy version
  • RV cycling type information indicating whether RV is fixed or variable
  • number of transmissions per MAC PDU all or part of NDI.
  • Different control information may be transmitted in each SA transmission.
  • SA and D2D data may be TDM even in a manner in which SA and D2D data are transmitted on a frequency axis.
  • the control information can be classified and transmitted in the frequency domain, and the data can be transmitted in concatenation after (or before) the control information.
  • the UE may transmit D2D control information and transmit D2D data corresponding to the D2D control information.
  • the D2D control information and the D2D data are transmitted in the same subframe, and the D2D control information and the D2D data may always be adjacent on the frequency axis.
  • the adjacent D2D control information and the D2D data may mean that the D2D control information is continuous on the frequency axis. Examples of the case where the D2D control information and the D2D data are transmitted adjacently are illustrated in FIGS. 10 to 12. Details of FIGS. 10 to 12 will be described later.
  • an offset may be applied to the power of the SA and the data.
  • the power offset values of the SA and the data may be set differently when the SA and the data are TDM and FDM. Alternatively, when SA and data are TDM, a separate offset may not be applied (offset value 0).
  • a power offset value may be applied to each of the D2D control information and the D2D data.
  • different power offset values may be applied to the D2D control information and the D2D data. If the same power offset is applied to the D2D control information and the D2D data or the power spectral density (PSD) is applied to the same, the coverage of the D2D control information may be smaller than that of the data. For example, referring to FIG. 13 (b), it can be seen that the SNR of the PSCCH is lower than the SNR of the PSSCH in the same BLER. Therefore, this problem can be solved by applying different power offsets to the D2D control information and the D2D data. Specifically, the D2D control information may be transmitted at a power increased by a power offset, thereby widening the coverage of the D2D control information, thereby solving the problem of coverage mismatch between the D2D control information and the D2D data.
  • the power offset value may be changed according to the resource size allocated for the D2D control information and the D2D data. For example, when the size of the resource of the data is large, the offset value may be set large. This increases the coverage of the data due to more coding gain when the size of the data resource increases, and at this time, a higher transmission power can be allocated to the control signal. However, if the size of the resource of the data exceeds a certain threshold, it may not meet the minimum PSD level required by the receiving terminal, it may cause a problem if simply set in proportional relationship. Therefore, in general, the size of the data resource and the size of the transmission power offset cannot be determined in a proportional or inverse relationship.
  • the link size can be predicted according to the size of the data resource allocation, and the offset size can be determined to have a higher SNR at the BLER level where the BLER performance of the control signal is required by comparing the BLER performance of the data and the BLER performance of the data.
  • the BLER is different according to the message size (and / or the number of retransmissions).
  • Figure 13 is a BLER performance graph for 190 byte (10RB), 300 byte (10RB) and 40bit SA (1RB).
  • HARQ combining assumes a combination of two transmissions, and a single transmission is a BLER for a single transmission. Therefore, when transmitting a message of 190 bytes and transmitting a 300 byte message, the power offset values of the SA and the data may be set differently.
  • This power offset may be indicated by the network or may be determined by the terminal.
  • the error probability of the control channel must be lower than the error probability of data so that signal transmission and reception can occur smoothly.
  • the error probability of the control channel and the data channel may be determined by the RB size of the data channel, the message size, the MCS, the moving speed of the terminal, the retransmission number, the target QoS, and the like.
  • the control signal may be signaled in the form of a ratio of power to be allocated to the control signal (or to the data signal). For example, it may be signaled in the form of allocating X% of the total transmission power to the control signal.
  • determining the size of the power offset according to the size of the data resource may be for the power allocated to each RB, or may be allocated to the control signal and each channel of the data signal.
  • the former case is applied when the power allocation means the amount of power for each RB, and the latter case is applicable when the power allocation means the amount of power allocated to each signal type.
  • the magnitude of the power offset may naturally change according to the size of the data resource. For example, suppose that there is 100 power, assign 30 to the control signal and 70 to the data signal. If the data signal is 1RB, 70 powers will be applied to 1RB of the data signal, and if the data signal is 7RB, 10 power will be applied for each RB.
  • An embodiment in which the size of the offset naturally changes according to the size of the data resource in terms of the power offset (of the control signal and the data signal) for each RB has been described.
  • the network may signal a power offset value linked to the resource allocation size (RB size) while performing resource allocation of the data channel to the terminal.
  • the power offset value may be included in the D2D control information and transmitted. That is, the SA and the power offset values of the data may be included in the SA and transmitted. This is for the receiving terminal to refer to the measurement data decoding.
  • the terminal may determine the power offset value.
  • the terminal may determine the power offset value according to its moving speed.
  • the UE may determine a power offset value of SA and data by itself.
  • the power offset values of the control signal and the data signal may be explicitly included in the control signal and transmitted, but the value of the transmission power applied to the control signal or the data signal may be directly included in the control signal and transmitted.
  • the values of the transmission power of the control signal, the transmission power of the data signal or the transmission power of the control signal and the power offset of the control signal and the data signal, or the transmission power of the data signal and the offset of the data signal and the control signal are control signals. It can be included in the transmission.
  • the receiving terminal can know the magnitude of the power applied to the control signal and the data signal and the magnitude of the offset (difference in power between the data signal and the control signal), and can be used when measuring the signal strength and pathloss.
  • the terminal may measure the RS of the control signal and calculate the pathloss that the control signal reaches when the magnitude of the transmit power of the control signal is known. The terminal may also calculate the pathloss of the data signal.
  • the terminal may measure only one of the pathloss of each signal, and by measuring the pathloss of each signal and using all of them, Accurate pathloss can also be measured.
  • whether the SA and the data are FDM may be set differently according to the speed of the terminal, the target coverage of the SA and the data, the retransmission number of the SA and the data, the BLER, the MCS, the message size / type, and the RB size.
  • the target coverage should also be increased to about 600 m.
  • about 10 dB received SNR is output when 23 dBm is transmitted in the case of 1RB SA.
  • the SNR of the SA becomes 0 dB.
  • the network may designate whether the SA and the data are TDM for each resource pool, but the terminal may determine whether the SA and the data are TDM / FDM according to the moving speed, the message size, and the message type.
  • the SA / data transmission scheme, power offset, etc. which the network can use according to the situation of the terminal may be signaled for each situation. For example, all or part of a power value for each channel or a power offset value between channels when the SA and data are TDM, or a ratio of power values allocated to control signals in total power may be signaled to the terminal or may be predetermined. have.
  • the D2D control information and the D2D data are transmitted adjacent on the frequency axis
  • the D2D control information may be transmitted through one of candidate resources preset on the frequency axis. That is, as illustrated in FIG. 10, the SA and the data are transmitted adjacent to each other, and the SA may be transmitted using an SA candidate resource on the frequency axis.
  • the location of the candidate resource may be preset or configured by the network. Alternatively, as described below, a method of indicating frequency domain resource allocation information to DMRS may be used.
  • the location of the candidate resource is predetermined, since the control information only needs to include the size information of the RA, signaling overhead can be reduced.
  • the maximum transmittable RB size of data may vary according to the transmission position of the SA. That is, the location of the candidate resource may be to determine the maximum value of the D2D data size. (It may be understood that the BW of the data transmission is implicitly indicated according to the position of the SA in the subframe in which the SA is transmitted.)
  • the SA uses the candidate resource 1101, the data is wide. Band transmission is possible, but only narrow band transmission is possible using the candidate resource 1102.
  • the method of mapping the SA to the low RB index of the transmission band is to limit the transmittable size of data.
  • the location where the SA is transmitted may be placed in the last RB of the transmission band.
  • the UE receiving the data blindly decodes the SA first, and whether the data is arranged above the SA or the data below the SA (whether the data is located at an RB index higher than the position of the SA or the RB index of the SA). Whether data is located at a low RB index) may be indicated by setting SA contents or DMRS sequence / OCC / CS.
  • the D2D control information may include information indicating which of the D2D control information and the D2D data uses a high frequency band. If the data is arranged below the SA, the DMRS CS is used as 0. If the data is arranged above the SA, the DMRS CS is used.
  • the position of the SA that can be transmitted during narrow band transmission and the position of the SA that can be transmitted during wideband transmission may be previously set differently.
  • the SA may be arranged to surround data in the frequency domain. That is, the D2D control information is transmitted through two separate resource regions, and the D2D data may be continuous with two separate resource regions in each of the highest frequency band and the lowest frequency band. An example of this is shown in FIG. 12. This approach can be relatively insensitive to inband emission by protecting data from signals from other UEs.
  • SA in view of low inband emission, SA may be arranged in a form in which data is wrapped in a frequency domain. The control information is transmitted through one resource region, and the data is transmitted in the form of surrounding the control signal. This scheme can obtain the additional effect of protecting the control signal from other terminals.
  • the D2D control information included in the two separated resource regions may be composed of the same code word.
  • SA When the SA is placed in the frequency domain, the exact same codeword can be placed in the frequency domain so that the PAPR increase can be relatively reduced.
  • SA may be transmitted in all subframes, but SA may not be transmitted in some subframes as described above.
  • the area where the SA was transmitted may be rate matched or punctured.
  • the location of the data with which the SA is not transmitted together may be indicated through the DMRS as described below, or may be indicated through the previously transmitted SA.
  • candidate resources may be used as described above.
  • D2D control information and data in a single DFT spreading.
  • a method of indicating RA information in a DMRS sequence described later may be used in parallel. If the terminal is equipped with multiple transmit antennas, even if the control information and data apply separate DFT spreading, if the control information and data are transmitted from different antennas respectively, multi-cluster transmission is not necessary, so the PAPR is further increased. It doesn't work. In this case, since control information is more important, rules may be determined in advance to transmit control information in the first antenna port.
  • the control information may not only control the data of the corresponding subframe but also control information of the N subframes later.
  • T-RPT information may be included in the control information, which may then indicate transmission positions for N subframes.
  • T-RPT is a method for indicating the location of a time resource in which a data signal is transmitted. It is not necessarily signaled in the form of a bitmap, and is a time resource in which an SA is transmitted. In this case, all data signals may be represented in an offset form in a time resource in which an SA is transmitted, and each data signal is sequentially offset in relation to previous data (the first data is an SA).
  • the receiving terminal can anticipate when data will be transmitted in a subsequent subframe, thereby increasing the probability of success of decoding. You can anticipate where data is sent in the subframe and avoid that resource. There is an advantage.
  • data and SA may always be transmitted in the same subframe, but SA may be transmitted only in some subframes.
  • the data may be rate-matched or punctured when the SA exists. That is, the MCS may be determined assuming that there is no SA. Alternatively, it may be assumed that there is an SA, and the MCS of the data may be determined. If the SA is not transmitted, rate matching may be performed or an additional codeword bit may be transmitted to fill the RE to which the SA is transmitted. Alternatively, the RB can be empty and used as a guard.
  • control information and data are x, x + 1,... ... , x + k RB, SA is x,...
  • the control information indicated by the SA may indicate the control information for the N subframes later, including the data of the subframe in which the SA is transmitted or the data of the subframe in which the SA is transmitted.
  • N can be a predetermined value or a value signaled by the network
  • FIG. 14A illustrates a case where an SA and a pool of data are divided on a frequency axis, and the SA and data related to the SA are transmitted in the same subframe.
  • 14 (b) shows that the SA indicates not only data on a subframe in which the SA is transmitted but also a data position in a subsequent subframe.
  • another UE may grasp the T-RPT of the corresponding UE, and then avoid and select the corresponding resource when selecting a resource from a time / frequency resource.
  • FIG. 14C illustrates an embodiment in which SA is not transmitted every data transmission, but is transmitted every new MAC PDU or at a predetermined subframe interval.
  • FIG. 15 Another example is shown in FIG. 15. The difference from FIG. 14C is that SA is transmitted only in some time domains, not all time domains. As illustrated in FIG. 15, when the SA resource pool is separated from the data pool, only RSSI of the data pool may be measured when measuring RSSI, or only RSSI of the SA pool may be measured. In the scheme of FIG. 15, since control information is not transmitted in every subframe, the efficiency of data transmission can be improved. In this method, the data region may be rate matched or punctured in consideration of the transmission RE of the control information in the subframe in which the control information is transmitted. Since the receiving UE needs to decode only the SA pool at least, there is an advantage in that the battery consumption of the receiving UE can be reduced compared to the method of decoding in every subframe.
  • one SA may transmit control information of multiple data transmissions. If the data transmission is for different TBs, the RB size and the MCS may be different. In this case, the amount of control information to be indicated by the SA increases the contents of the SA, which may reduce resource efficiency. To this end, when transmitting control information of several data transmissions in the SA, data may be limited to those transmitted in one TB. That is, since it is retransmission for the same TB, it is not necessary to transmit a separate RB size, MCS, etc., so that SA can be transmitted more efficiently.
  • the maximum number of data scheduled in the SA may be limited. This limit may be predetermined or set by the network. For example, a rule may be determined that one SA may schedule up to two data transmissions. In this case, the SA should be able to indicate the location of the time-frequency resource for two data transmissions. Assuming that the size of the frequency resource, the MCS, etc. are for the same TB, only one indication may be sufficient.
  • the location of the time resource may be expressed in the form of an offset in the SA transmission position, or may be expressed in the form of T-RPT. When expressed in an offset form, offset 1 and offset 2 may be included in the SA and transmitted. (N offsets may be included for N data) or an offset of data 1 in SA and an offset between data 1 and data 2.
  • a specific SA may schedule another number of data. For example, as shown in FIG. 16 (a) below, one SA can always schedule two data.
  • a specific SA may schedule only one data. In this case, it may be indicated that scheduling is not performed using a specific state among the offsets in the SA. For example, if an SA is represented using two bits and two offsets are included, a specific bit state (00, or 11) of the second offset may be set to a field indicating no data.
  • the method may explicitly include a field representing how many data are scheduled in the SA. In this case, the rule may be determined that the offset is fixed to a specific value in advance according to the corresponding field setting, or that the receiving terminal does not use it (decode the data at the offset position).
  • a later transmitted SA indicates different information from a previously transmitted SA
  • an operation of a receiving terminal needs to be defined. For example, when indicating different RAs, MCSs, etc., a rule may be determined to decode based on a later (or preceding) SA. Alternatively, when the preceding SA and the following SA transmit different information at the same data location, this case may be regarded as an error case and may not perform data decoding or may perform another operation.
  • the SA is transmitted several times, the offset between the first SA and the first data, the interval between the second SA and the second SA may be set equally. 16 (c) shows such an embodiment, in which offset 1 in SA 1 and offset 1 in SA2 may be set to the same value.
  • the offset 1 value may not be signaled in the SA, which may be predetermined in the pool or may be a signal signaled by the network.
  • the offset 2 value is signaled in the SA, and thus, the field of the SA can be set more efficiently.
  • the above-described methods may be divided into a case where SA and data are transmitted in the same subframe and a case where they are transmitted in different subframes.
  • a field indicating whether data associated with the SA in the SA is transmitted in the same subframe, in the next SA period, or in which subframe after SA transmission is transmitted in the same subframe. It can be included in the transmission.
  • the start transmission time of the data may be indicated. In this case, this may indicate a position at which the data is transmitted or may indicate the start time of the T-RPT bitmap.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining that an offset is used in a method of indicating a location of frequency domain resources of data when SA and data are transmitted in the same subframe.
  • a time offset may be predetermined between the SA and the data resource region, or may be indicated by a physical layer or a higher layer region signal by the network.
  • the offset is indicated between the resource regions in this way, as shown in FIG. 17 (b), the position of data transmitted in another subframe is indicated, but the frequency resource region of the data is indicated by the position of the frequency resource region of the SA.
  • the offset of the SA resource and the data resource may be a common value to the UE, but an offset may be given only to a specific UE according to the priority or message size of the UE.
  • an offset may be provided between the SA and the data.
  • SA and data are separated and transmitted in the time domain.
  • a field indicating whether to apply a time domain offset (between the SA and data transmission) and / or the size of the time domain offset may be transmitted to the SA.
  • this information may be set to the DMRS of the SA differently to indicate to the receiving terminal.
  • the proposed method has the advantage of reducing the number of bits of resource allocation information of the data by indicating the resource location of the data by the time / frequency resource location of the SA.
  • the offset between the SA and the data is predetermined or determined by the network, the offset between the first SA and the data will have to be a fixed offset between the second SA and the data. That is, the first offset value in the second SA may always be set equal to the offset value of the first SA. This is done by selecting a data resource first, then selecting a SA resource, selecting multiple data resources, and determining the location of the resources of multiple SAs to be equal to the offsets of the first SA resource and the data resources. Can be decided. Through this, when selecting the location of the data resources, and later select the location of the resources of the SA, the terminal can easily implement the location of the SA resources transmitted several times. In addition, when the location of the SA resources can be set to the same offset, the offset value between the SA and the data may not be signaled in an extreme case.
  • the following retransmission method may be used.
  • the SA when SA is transmitted by selecting a specific SA resource in the SA period according to a predetermined hopping pattern and data is transmitted in a subframe such as SA, the resource index (logical index), MCS, etc. of the data during retransmission If this is set, HARQ combining gain can be obtained. Since the data is also retransmitted at the same position as the frequency indicated by the first SA, the data can also obtain HARQ combining gain.
  • the SA allows two transmissions within the SA period. However, when the SA retransmission is increased to 3 or 4, a hopping pattern for this retransmission is predetermined, and data may be transmitted in the same subframe as the SA. .
  • a subframe index or offset for the next retransmission may be included and transmitted.
  • the subframe position up to N retransmissions may be included and transmitted.
  • RA frequency domain resource allocation
  • MCS mobile phone network
  • NDI NDI
  • a DMRS sequence may be set differently according to RA.
  • candidates of starting points are previously determined for each RA size, and a receiving terminal may blind-decode the RA by setting a different DMRS sequence according to the RA size.
  • This method is not limited to RA, but can be extended to configure RS sequences differently according to MCS or NDI.
  • the number of RS blind detections for each RA size is limited, and the receiving terminal may blindly detect the DMRS from a predetermined start point for each RA size. After blind detection for each RA, data decoding is performed on a DMRS sequence having the highest correlation value.
  • the starting point of a predetermined location for each RB size may be predetermined or configured by a network.
  • the control information other than RA may be transmitted together in a subframe in which data is transmitted in a UCI piggyback method or a method included in a higher layer signal and transmitted.
  • the RA information may also be included in order to check whether the RA is properly detected.
  • the RA information may not be included because failure of the RA detection will cause data decoding to fail and a CRC check will appear. If RA is included, this may imply that the CRC length is implicitly extended.
  • every N-th D2D subframe within one D2D resource pool period all or part of control information for subsequent subframes (which may include subframes through which D2D control information is transmitted) may be transmitted.
  • a packet including information indicating T-RPT may be transmitted for every Nth subframe.
  • N may be preconfigured or a value configurable by the network.
  • the T-RPT indicates a transmission position for subsequent N-1 subframes, but in another form, the T-RPT indicates a transmission position for subsequent N subframes and the last 1 in T-RPT. The position of may predetermine that the next control information (T-RPT) is transmitted.
  • a T-RPT may be transmitted in a plurality of subframes for every Nth subframe. This may be to solve half duplex or to obtain energy gain. That is, in the initial N1 1 in the T-RPT may be set to transmit the D2D control information.
  • N1 may be predetermined or may be a value configured by a network.
  • the plurality of subframes may be transmitted continuously in the time domain but may be transmitted in subframes spaced apart in time.
  • a packet transmitted for transmitting D2D control information may be a separate format (for example, a format for transmitting D2D control information separately, for example, PSCCH or a new format PSCCH), and similarly to UCI piggyback.
  • T-RPT information may be included in the RE and transmitted.
  • the UCI piggyback scheme is used to transmit some HARQ ACKs or RIs around the DMRS as shown in FIG. 20 (a), or some REs from the lowest subcarrier of the lowest RB as shown in FIG. 20 (b). It may mean a method of transmitting a control signal using time first mapping.
  • one or two of the two methods (RE using RB in the lowest RB like CQI piggyback method and RE around DMRS like PMI / RI / ACK) may be used to indicate all or part of D2D date control information.
  • a subframe transmitting T-RPT not only the T-RPT but also the MCS, redundancy version (RV), transmit power, number of transmissions per MAC PDU, RV cycling type (RV is fixed and transmitted) Information indicating whether the RV is transmitted while being variable) may be transmitted.
  • a transmission position in an N-1 subframe may be represented in a bitmap form.
  • a terminal that transmits control information in the same subframe due to a half duplex constraint does not receive control signals of other terminals and thus does not receive data thereafter. Therefore, in the control information transmitted in the N1 subframes in FIG. 19 (a), a hopping method for solving a half duplex constraint having a variable subframe position transmitted in each N subframe periods is preferably applied.
  • a method of differently applying an offset of a subframe in which control information is transmitted for each UE may be considered.
  • an offset of a subframe in which control information is transmitted in N SF may be set differently for every N subframes.
  • a different offset may be set for each UE due to a Tx UE ID or an Rx UE ID or a UE group ID or a parameter set by the network, and the offset may be N (preset or a period in which the UE transmits a message). It can be changed every frame period. As shown in FIG. 21B, it is possible to prevent SA from being transmitted in the same subframe with different offset hopping patterns for each UE.
  • the subframe period in which the control information is transmitted may be set in units of MAC PDUs.
  • D2D control information may be newly transmitted, and the corresponding D2D control information may indicate a subframe position (T-RPT), MCS, etc., in which D2D data is transmitted in a subsequent subframe. .
  • control information is transmitted through the SA, and when the transmission parameter is to be changed within the SA period, the control information may be transmitted during data transmission.
  • the control information may be transmitted together with the packet or in a subframe before packet transmission.
  • the RV, transmit power, and MCS may be changed, and the aforementioned UCI piggyback method or control information may be included in the MAC header area and transmitted.
  • the location of a resource transmitted within the SA period may be changed.
  • T-RPT for upcoming T subframes may be transmitted, which may be transmitted by being included in a UCI piggyback scheme or a MAC header or a MAC control signal.
  • the D2D control information may indicate content of X subframes to be displayed in the future (sliding window method).
  • D2D control information may be transmitted with data in every subframe.
  • X control information is transmitted along with it and can be decoded thereafter. Even if the transmitting terminal changes the transmission parameter in the middle, there is an advantage that it can be applied immediately.
  • control information may be transmitted together with the data region by applying separate channel coding or may be transmitted together with the data as an upper layer signal.
  • control information may be transmitted in a MAC header or a MAC control area.
  • control information may be transmitted in a separate channel coding or a separate channel structure (PUCCH) form on separate RBs or group of REs such as PUSCH or PUCCH.
  • PUCCH channel structure
  • control information and data apply separate DFT spreading like multi-cluster transmission. 22 shows an example of such a sliding window method. Referring to FIG. 22, it can be seen that the T-RPT varies after every N subframes.
  • MCS, RV, etc. may be set differently.
  • the control information may be control information for X subframes later, or may include control of data of a subframe in which control information is transmitted. That is, the control information may indicate the next X subframes including the data of the subframe in which the control information is transmitted.
  • the start point of the frequency domain of the SA may indicate the start point of the frequency domain of the data, and the start point of the data may be implicitly indicated by the position of the SA.
  • the SA transmission may be a predetermined position among frequency positions at which data is transmitted. For example, an SA may be transmitted at a position other than a RB at both ends of a position where data is transmitted, to reduce interference through inband emission between the transmitted SAs. This method can also be applied when SA and data are transmitted by FDM in the same subframe.
  • the SA may indicate all RA information of the data.
  • the SA and the frequency domain in which data is transmitted may not overlap.
  • control information for data on the subframe as well as the subframe in which the SA is transmitted may be transmitted.
  • only data may be transmitted without SA in subsequent subframes, and then D2D control information for X subframes may be indicated in every subframe.
  • Fig. 23 (b) shows an example of such a case.
  • FIG. 23C illustrates a case in which data is transmitted to an SA transmission region in a subframe in which D2D control information is not transmitted.
  • the transmitting terminal may perform encoding assuming that the SA is not transmitted.
  • an RE of a symbol in which an SA is transmitted may be rate matched or punctured.
  • an area where the SA is always transmitted may be rate matched or punctured.
  • the transmission position of the SA may not be the first symbol of the subframe but the symbol (s) around the DMRS.
  • the stock price RS may be transmitted to increase the decoding performance of the SA.
  • the location of this additional RS can be transmitted in symbols other than the existing DMRS and the location can be predetermined. If SA and data are transmitted in one subframe, the transmit power may remain the same.
  • the RB size of the SA may be a predetermined size. When the RB size and the RB size of the data are different in the frequency domain of the SA, the SA and the power spectral density (PSD) of the data may be different.
  • the control information may be transmitted in a manner separated from the data and time domain.
  • Figure 24 (a) shows an embodiment thereof.
  • the data and the control information are divided in the time domain, and after decoding the control information, the data can be decoded.
  • control information is more important for decoding, control information may be transmitted in predetermined symbols around the DMRS.
  • the size of the frequency domain in which the control information is transmitted is fixed, and the remaining REs can be transmitted by mapping data.
  • 24 (b) shows an example of this.
  • SA and data When SA and data are TDM in one subframe, the SA and data may have different transmission powers. The power transient period can then be placed in the data area.
  • examples of the proposed scheme described above may also be regarded as a kind of proposed schemes as they may be included as one of the implementation methods of the present invention.
  • the above-described proposed schemes may be independently implemented, some proposed schemes may be implemented in a combination (or merge) form.
  • Information on whether the proposed methods are applied may be defined so that the base station notifies the terminal through a predefined signal (eg, a physical layer signal or a higher layer signal). Can be.
  • 25 is a diagram showing the configuration of a transmission point apparatus and a terminal apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the transmission point apparatus 10 may include a receiver 11, a transmitter 12, a processor 13, a memory 14, and a plurality of antennas 15. .
  • the plurality of antennas 15 refers to a transmission point apparatus that supports MIMO transmission and reception.
  • the reception device 11 may receive various signals, data, and information on the uplink from the terminal.
  • the transmitter 12 may transmit various signals, data, and information on downlink to the terminal.
  • the processor 13 may control the overall operation of the transmission point apparatus 10.
  • the processor 13 of the transmission point apparatus 10 may process matters necessary in the above-described embodiments.
  • the processor 13 of the transmission point apparatus 10 performs a function of processing the information received by the transmission point apparatus 10, information to be transmitted to the outside, and the memory 14 stores the calculated information and the like. It may be stored for a predetermined time and may be replaced by a component such as a buffer (not shown).
  • the terminal device 20 may include a receiver 21, a transmitter 22, a processor 23, a memory 24, and a plurality of antennas 25. have.
  • the plurality of antennas 25 refers to a terminal device that supports MIMO transmission and reception.
  • the receiving device 21 may receive various signals, data, and information on downlink from the base station.
  • the transmitter 22 may transmit various signals, data, and information on the uplink to the base station.
  • the processor 23 may control operations of the entire terminal device 20.
  • the processor 23 of the terminal device 20 may process matters necessary in the above-described embodiments.
  • the processor 23 of the terminal device 20 performs a function of processing the information received by the terminal device 20, information to be transmitted to the outside, etc., and the memory 24 stores the calculated information and the like for a predetermined time. And may be replaced by a component such as a buffer (not shown).
  • the description of the transmission point apparatus 10 may be equally applicable to a relay apparatus as a downlink transmission entity or an uplink reception entity, and the description of the terminal device 20 is a downlink. The same may be applied to a relay apparatus as a receiving subject or an uplink transmitting subject.
  • Embodiments of the present invention described above may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a method according to embodiments of the present invention may include one or more Application Specific Integrated Circuits (ASICs), Digital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), and Programmable Logic Devices (PLDs). It may be implemented by field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of an apparatus, procedure, or function for performing the above-described functions or operations.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention as described above may be applied to various mobile communication systems.

Abstract

본 발명의 일 실시예는, 무선통신시스템에서 단말이 D2D(Device-to-Device) 신호를 전송하는 방법에 있어서, D2D 제어 정보를 전송하는 단계; 및 상기 D2D 제어 정보에 상응하는 D2D 데이터를 전송하는 단계를 포함하며, 상기 D2D 제어정보와 D2D 데이터가 동일한 서브프레임에서 전송되며, 상기 D2D 제어정보와 D2D 데이터는 주파수 축 상에서 항상 인접하는, D2D 신호 전송 방법이다.

Description

무선 통신 시스템에서 장치 대 장치 통신 단말의 신호 송수신 방법 및 장치
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 송신 기기가 전송하는 자원의 위치를 동적으로 변경/지시하는 신호 전송 방법 및 장치에 대한 것이다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
장치 대 장치(Device-to-Device; D2D) 통신이란 단말(User Equipment; UE)들 간에 직접적인 링크를 설정하여, 기지국(evolved NodeB; eNB)을 거치지 않고 단말 간에 음성, 데이터 등을 직접 주고 받는 통신 방식을 말한다. D2D 통신은 단말-대-단말(UE-to-UE) 통신, 피어-대-피어(Peer-to-Peer) 통신 등의 방식을 포함할 수 있다. 또한, D2D 통신 방식은 M2M(Machine-to-Machine) 통신, MTC(Machine Type Communication) 등에 응용될 수 있다.
D2D 통신은 급속도로 증가하는 데이터 트래픽에 따른 기지국의 부담을 해결할 수 있는 하나의 방안으로서 고려되고 있다. 예를 들어, D2D 통신에 의하면 기존의 무선 통신 시스템과 달리 기지국을 거치지 않고 장치 간에 데이터를 주고 받기 때문에 네트워크의 과부하를 줄일 수 있게 된다. 또한, D2D 통신을 도입함으로써, 기지국의 절차 감소, D2D에 참여하는 장치들의 소비 전력 감소, 데이터 전송 속도 증가, 네트워크의 수용 능력 증가, 부하 분산, 셀 커버리지 확대 등의 효과를 기대할 수 있다.
현재, D2D 통신에 연계된 형태로써, V2X 통신에 대한 논의가 진행되고 있다. V2X는 차량 단말들간의 V2V, 차량과 다른 종류의 단말간의 V2P, 차량과 RSU(roadside unit) 간의 V2I 통신을 포함하는 개념이다.
본 발명은 송신 기기가 전송하는 자원의 위치를 동적으로 전송하는 방법 등을 기술적 과제로 한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 실시예는, 무선통신시스템에서 단말이 D2D(Device-to-Device) 신호를 전송하는 방법에 있어서, D2D 제어 정보를 전송하는 단계; 및 상기 D2D 제어 정보에 상응하는 D2D 데이터를 전송하는 단계를 포함하며, 상기 D2D 제어정보와 D2D 데이터가 동일한 서브프레임에서 전송되며, 상기 D2D 제어정보와 D2D 데이터는 주파수 축 상에서 항상 인접하는, D2D 신호 전송 방법이다.
본 발명의 일 실시예는, 무선통신시스템에서 D2D(Device-to-Device) 신호를 전송하는 단말 장치에 있어서, 송신 장치와 수신 장치; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, D2D 제어 정보를 전송고, 상기 D2D 제어 정보에 상응하는 D2D 데이터를 전송하며, 상기 D2D 제어정보와 D2D 데이터가 동일한 서브프레임에서 전송되며, 상기 D2D 제어정보와 D2D 데이터는 주파수 축 상에서 항상 인접하는, 단말 장치이다.
상기 D2D 제어정보와 D2D 데이터에는 상이한 파워 오프셋 값이 적용될 수 있다.
상기 파워 오프셋 값은 D2D 제어정보와 D2D 데이터를 위해 할당된 자원 크기에 따라 변경되는 것일 수 있다.
상기 D2D 제어정보는 파워 오프셋만큼 상승된 전력으로 전송될 수 있다.
상기 상이한 파워 오프셋 값은 상기 D2D 제어 정보에 포함되어 전송되는 것일 수 있다.
상기 D2D 제어정보는 주파수 축 상에서 미리 설정되어 있는 후보 자원 중 하나를 통해 전송되는 것일 수 있다.
상기 후보 자원의 위치는 D2D 데이터 크기의 최대값을 결정하는 것일 수 있다.
상기 D2D 제어정보와 D2D 데이터는 주파수 축 상에서 연속될 수 있다.
상기 D2D 제어정보는 상기 D2D 제어정보와 D2D 데이터 중 어느 것이 높은 주파수 대역을 사용하는지 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
상기 D2D 제어정보와 D2D 데이터 중 어느 것이 높은 주파수 대역을 사용하는지는 DMRS(DeModulation-Reference Signal) 순환이동 값에 따라 구별될 수 있다.
상기 D2D 제어정보는 2개의 분리된 자원 영역을 통해 전송되며, 상기 D2D 데이터는 가장 높은 주파수 대역과 가장 낮은 주파수 대역 각각에서 상기 2 개의 분리된 자원 영역과 연속될 수 있다.
상기 2개의 분리된 자원 영역에 포함되는 D2D 제어정보는 동일한 코드 워드로 이루어진 것일 수 있다.
본 발명에 따르면 지연을 최소화하면서 송신 기기가 전송하는 자원의 위치를 동적으로 전송할 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세서에 첨부되는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형태들을 나타내고 명세서의 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위한 것이다.
도 1은 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드(resource grid)를 나타내는 도면이다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 5는 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다.
도 6에는 D2D동기 신호가 전송되는 서브프레임이 도시되어 있다.
도 7은 D2D 신호의 릴레이를 설명하기 위한 도면이다.
도 8에는 D2D 통신을 위한 D2D 리소스 풀의 예가 도시되어 있다.
도 9은 SA 주기를 설명하기 위한 도면이다.
도 10 내지 도 18은 SA와 D2D 데이터의 전송이 주파수 축 상에서 구분되는 다양한 방식들을 나타낸 도면이다.
도 19 내지 도 23은 SA와 D2D 데이터의 전송이 시간 축 상에서 구분되는 다양한 방식들을 나타낸 도면이다.
도 24는 기타 방식을 나타낸 도면이다.
도 25는 송수신 장치의 구성을 도시한 도면이다.
이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국(BS: Base Station)'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 액세스 포인트(AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN), Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말(Terminal)'은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다. 또한, 이하의 설명에서 기지국이라 함은 스케줄링 수행 노드, 클러스터 헤더(cluster header) 등을 장치를 지칭하는 의미로써도 사용될 수 있다. 만약 기지국이나 릴레이도 단말이 전송하는 신호를 전송한다면, 일종의 단말로 간주할 수 있다.
이하에서 기술되는 셀의 명칭은 기지국(base station, eNB), 섹터(sector), 리모트라디오헤드(remote radio head, RRH), 릴레이(relay)등의 송수신 포인트에 적용되며, 또한 특정 송수신 포인트에서 구성 반송파(component carrier)를 구분하기 위한 포괄적인 용어로 사용되는 것일 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. WiMAX는 IEEE 802.16e 규격(WirelessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규격(WirelessMAN-OFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
LTE/LTE-A 자원 구조/채널
도 1을 참조하여 무선 프레임의 구조에 대하여 설명한다.
셀룰라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상/하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 1(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하향링크 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역(time domain)에서 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서는 하향링크에서 OFDMA 를 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 블록(Resource Block; RB)은 자원 할당 단위이고, 하나의 블록에서 복수개의 연속적인 부반송파(subcarrier)를 포함할 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성(configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 일반 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 일반 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 일반 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가 사용될 수 있다.
일반 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 2개 또는 3개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
도 1(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 해프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 해프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(Guard Period; GP), UpPTS (Uplink Pilot Time Slot)로 구성되며, 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. 한편, 무선 프레임의 타입에 관계 없이 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드(resource grid)를 나타내는 도면이다. 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 7 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록(RB)은 주파수 영역에서 12 개의 부반송파를 포함하는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 일반 CP(Cyclic Prefix)의 경우에는 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼을 포함하지만, 확장된 CP(extended-CP)의 경우에는 하나의 슬롯이 6 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소(resource element)라 한다. 하나의 자원블록은 12×7 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록들의 개수(NDL)는 하향링크 전송 대역폭에 따른다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최대 3 개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널(Physical Downlink Shared Channel; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 예를 들어, 물리제어포맷지시자채널(Physical Control Format Indicator Channel; PCFICH), 물리하향링크제어채널(Physical Downlink Control Channel; PDCCH), 물리HARQ지시자채널(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH) 등이 있다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. PHICH는 상향링크 전송의 응답으로서 HARQ ACK/NACK 신호를 포함한다. PDCCH를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링크제어정보(Downlink Control Information; DCI)라 한다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케듈링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함한다. PDCCH는 하향링크공유채널(DL-SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷, 상향링크공유채널(UL-SCH)의 자원 할당 정보, 페이징채널(PCH)의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 임의접속응답(Random Access Response)과 같은 상위계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내의 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령의 세트, 전송 전력 제어 정보, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 이상의 연속하는 제어채널요소(Control Channel Element; CCE)의 조합(aggregation)으로 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 기초한 코딩 레이트로 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자원 요소 그룹에 대응한다. PDCCH를 위해 필요한 CCE의 개수는 DCI의 크기와 코딩 레이트 등에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, PDCCH 전송에는 CCE 개수 1, 2, 4, 8(각각 PDCCH 포맷 0, 1, 2, 3에 대응)개 중 어느 하나가 사용될 수 있으며, DCI의 크기가 큰 경우 및/또는 채널 상태가 좋지 않아 낮은 코딩 레이트가 필요한 경우 상대적으로 많은 개수의 CCE가 하나의 PDCCH 전송을 위해 사용될 수 있다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI의 크기, 셀 대역폭, 하향링크 안테나 포트의 개수, PHICH 자원 양 등을 고려하여 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 순환잉여검사(Cyclic Redundancy Check; CRC)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 용도에 따라 무선 네트워크 임시 식별자(Radio Network Temporary Identifier; RNTI)라 하는 식별자로 마스킹된다. PDCCH가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 cell-RNTI(C-RNTI) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자(Paging Indicator Identifier; P-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보(보다 구체적으로, 시스템 정보 블록(SIB))에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTI(SI-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 응답인 임의접속응답을 나타내기 위해, 임의접속-RNTI(RA-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해서, 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍(RB pair)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경계에서 주파수-호핑(frequency-hopped)된다고 한다.
참조 신호 (Reference Signal; RS)
무선 통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 전송되는 패킷은 무선 채널을 통해서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호를 수신측에서 올바로 수신하기 위해서는 채널 정보를 이용하여 수신 신호에서 왜곡을 보정하여야 한다. 채널 정보를 알아내기 위해서, 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여, 상기 신호가 채널을 통해 수신될 때의 왜곡 정도를 가지고 채널 정보를 알아내는 방법을 주로 사용한다. 상기 신호를 파일럿 신호(Pilot Signal) 또는 참조신호(Reference Signal)라고 한다.
다중안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 올바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 각 송신 안테나 별로, 좀더 자세하게는 안테나 포트(port)별로 별도의 참조신호가 존재하여야 한다.
참조신호는 상향링크 참조신호와 하향링크 참조신호로 구분될 수 있다. 현재 LTE 시스템에는 상향링크 참조신호로써,
i) PUSCH 및 PUCCH를 통해 전송된 정보의 코히런트(coherent)한 복조를 위한 채널 추정을 위한 복조 참조신호(DeModulation-Reference Signal, DM-RS)
ii) 기지국이, 네트워크가 다른 주파수에서의 상향링크 채널 품질을 측정하기 위한 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal, SRS)가 있다.
한편, 하향링크 참조신호에는,
i) 셀 내의 모든 단말이 공유하는 셀-특정 참조신호(Cell-specific Reference Signal, CRS)
ii) 특정 단말만을 위한 단말-특정 참조신호(UE-specific Reference Signal)
iii) PDSCH가 전송되는 경우 코히런트한 복조를 위해 전송되는 (DeModulation-Reference Signal, DM-RS)
iv) 하향링크 DMRS가 전송되는 경우 채널 상태 정보(Channel State Information; CSI)를 전달하기 위한 채널상태정보 참조신호(Channel State Information- Reference Signal, CSI-RS)
v) MBSFN(Multimedia Broadcast Single Frequency Network) 모드로 전송되는 신호에 대한 코히런트한 복조를 위해 전송되는 MBSFN 참조신호(MBSFN Reference Signal)
vi) 단말의 지리적 위치 정보를 추정하는데 사용되는 위치 참조신호(Positioning Reference Signal)가 있다.
참조신호는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분될 수 있다. 채널 정보 획득을 위한 목적의 참조신호와 데이터 복조를 위해 사용되는 참조신호가 있다. 전자는 UE가 하향 링크로의 채널 정보를 획득하는데 그 목적이 있으므로 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브 프레임에서 하향 링크 데이터를 수신하지 않는 단말이라도 그 참조신호를 수신하여야 한다. 또한 이는 핸드오버 등의 상황에서도 사용된다. 후자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 리소스에 함께 보내는 참조신호로서, 단말은 해당 참조신호를 수신함으로써 채널 측정을 하여 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이 참조신호는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다.
다중안테나(MIMO) 시스템의 모델링
도 5는 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다.
도 5(a)에 도시된 바와 같이 송신 안테나의 수를 Nt 개로, 수신 안테나의 수를 NR 개로 늘리면, 송신기나 수신기에서만 다수의 안테나를 사용하게 되는 경우와 달리 안테나 수에 비례하여 이론적인 채널 전송 용량이 증가한다. 따라서, 전송 레이트를 향상시키고 주파수 효율을 획기적으로 향상시킬 수 있다. 채널 전송 용량이 증가함에 따라, 전송 레이트는 이론적으로 단일 안테나 이용시의 최대 전송 레이트(Ro)에 레이트 증가율(Ri)이 곱해진 만큼 증가할 수 있다.
Figure PCTKR2016006846-appb-M000001
예를 들어, 4개의 송신 안테나와 4개의 수신 안테나를 이용하는 MIMO 통신 시스템에서는 단일 안테나 시스템에 비해 이론상 4배의 전송 레이트를 획득할 수 있다. 다중안테나 시스템의 이론적 용량 증가가 90 년대 중반에 증명된 이후 이를 실질적인 데이터 전송률 향상으로 이끌어 내기 위한 다양한 기술들이 현재까지 활발히 연구되고 있다. 또한, 몇몇 기술들은 이미 3 세대 이동 통신과 차세대 무선랜 등의 다양한 무선 통신의 표준에 반영되고 있다.
현재까지의 다중안테나 관련 연구 동향을 살펴보면 다양한 채널 환경 및 다중접속 환경에서의 다중안테나 통신 용량 계산 등과 관련된 정보 이론 측면 연구, 다중안테나 시스템의 무선 채널 측정 및 모형 도출 연구, 전송 신뢰도 향상 및 전송률 향상을 위한 시공간 신호 처리 기술 연구 등 다양한 관점에서 활발히 연구가 진행되고 있다.
다중안테나 시스템에서의 통신 방법을 수학적 모델링을 이용하여 보다 구체적으로 설명한다. 상기 시스템에는 Nt개의 송신 안테나와 Nt개의 수신 안테나가 존재한다고 가정한다.
송신 신호를 살펴보면, Nt개의 송신 안테나가 있는 경우 전송 가능한 최대 정보는 NT개이다. 전송 정보는 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2016006846-appb-M000002
각각의 전송 정보
Figure PCTKR2016006846-appb-I000001
는 전송 전력이 다를 수 있다. 각각의 전송 전력을
Figure PCTKR2016006846-appb-I000002
라고 하면, 전송 전력이 조정된 전송 정보는 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2016006846-appb-M000003
또한,
Figure PCTKR2016006846-appb-I000003
는 전송 전력의 대각행렬
Figure PCTKR2016006846-appb-I000004
를 이용해 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2016006846-appb-M000004
전송전력이 조정된 정보 벡터
Figure PCTKR2016006846-appb-I000005
에 가중치 행렬
Figure PCTKR2016006846-appb-I000006
가 적용되어 실제 전송되는 Nt개의 송신신호
Figure PCTKR2016006846-appb-I000007
가 구성되는 경우를 고려해 보자. 가중치 행렬
Figure PCTKR2016006846-appb-I000008
는 전송 정보를 전송 채널 상황 등에 따라 각 안테나에 적절히 분배해 주는 역할을 한다.
Figure PCTKR2016006846-appb-I000009
는 벡터
Figure PCTKR2016006846-appb-I000010
를 이용하여 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2016006846-appb-M000005
여기에서,
Figure PCTKR2016006846-appb-I000011
i번째 송신 안테나와 j번째 정보간의 가중치를 의미한다.
Figure PCTKR2016006846-appb-I000012
는 프리코딩 행렬이라고도 불린다.
수신신호는 Nr개의 수신 안테나가 있는 경우 각 안테나의 수신신호
Figure PCTKR2016006846-appb-I000013
은 벡터로 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2016006846-appb-M000006
다중안테나 무선 통신 시스템에서 채널을 모델링하는 경우, 채널은 송수신 안테나 인덱스에 따라 구분될 수 있다. 송신 안테나 j로부터 수신 안테나 i를 거치는 채널을
Figure PCTKR2016006846-appb-I000014
로 표시하기로 한다.
Figure PCTKR2016006846-appb-I000015
에서, 인덱스의 순서가 수신 안테나 인덱스가 먼저, 송신 안테나의 인덱스가 나중임에 유의한다.
한편, 도 5(b)은 NR개의 송신 안테나에서 수신 안테나 i로의 채널을 도시한 도면이다. 상기 채널을 묶어서 벡터 및 행렬 형태로 표시할 수 있다. 도 5(b)에서, 총 NT개의 송신 안테나로부터 수신 안테나 i로 도착하는 채널은 다음과 같이 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2016006846-appb-M000007
따라서, Nt개의 송신 안테나로부터 Nr개의 수신 안테나로 도착하는 모든 채널은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2016006846-appb-M000008
실제 채널에는 채널 행렬
Figure PCTKR2016006846-appb-I000016
를 거친 후에 백색잡음(AWGN; Additive White Gaussian Noise)이 더해진다. NR개의 수신 안테나 각각에 더해지는 백색잡음
Figure PCTKR2016006846-appb-I000017
은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2016006846-appb-M000009
상술한 수식 모델링을 통해 수신신호는 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2016006846-appb-M000010
한편, 채널 상태를 나타내는 채널 행렬
Figure PCTKR2016006846-appb-I000018
의 행과 열의 수는 송수신 안테나의 수에 의해 결정된다. 채널 행렬
Figure PCTKR2016006846-appb-I000019
에서 행의 수는 수신 안테나의 수 NR과 같고, 열의 수는 송신 안테나의 수 Nt와 같다. 즉, 채널 행렬
Figure PCTKR2016006846-appb-I000020
는 행렬이 NR×Nt된다.
행렬의 랭크(rank)는 서로 독립인(independent) 행 또는 열의 개수 중에서 최소 개수로 정의된다. 따라서, 행렬의 랭크는 행 또는 열의 개수 보다 클 수 없다. 채널 행렬
Figure PCTKR2016006846-appb-I000021
의 랭크(
Figure PCTKR2016006846-appb-I000022
)는 다음과 같이 제한된다.
Figure PCTKR2016006846-appb-M000011
랭크의 다른 정의는 행렬을 고유치 분해(Eigen value decomposition) 하였을 때, 0이 아닌 고유치들의 개수로 정의할 수 있다. 유사하게, 랭크의 또 다른 정의는 특이치 분해(singular value decomposition) 하였을 때, 0이 아닌 특이치들의 개수로 정의할 수 있다. 따라서, 채널 행렬에서 랭크. 의 물리적인 의미는 주어진 채널에서 서로 다른 정보를 보낼 수 있는 최대 수라고 할 수 있다.
본 문서의 설명에 있어서, MIMO 전송에 대한 '랭크(Rank)' 는 특정 시점 및 특정 주파수 자원에서 독립적으로 신호를 전송할 수 있는 경로의 수를 나타내며, '레이어(layer)의 개수' 는 각 경로를 통해 전송되는 신호 스트림의 개수를 나타낸다. 일반적으로 송신단은 신호 전송에 이용되는 랭크 수에 대응하는 개수의 레이어를 전송하기 때문에 특별한 언급이 없는 한 랭크는 레이어 개수와 동일한 의미를 가진다.
D2D 단말의 동기 획득
이하에서는 상술한 설명 및 기존 LTE/LTE-A 시스템에 기초하여, D2D 통신에서 단말간 동기 획득에 대해 설명한다. OFDM 시스템에서는 시간/주파수 동기가 맞지 않을 경우 셀 간 간섭(Inter-Cell Interference)로 인해 OFDM 신호에서 서로 다른 단말 간에 멀티플렉싱이 불가능질 수 있다. 동기를 맞추기 위해 D2D 단말들이 직접 동기 신호를 송수신하여 모든 단말이 개별적으로 동기를 맞추는 것은 비효율적이다. 따라서, D2D와 같은 분산 노드 시스템에서는 특정 노드가 대표 동기 신호를 전송해주고 나머지 UE들이 이에 동기를 맞출 수 있다. 다시 말해, D2D 신호 송수신을 위해 일부 노드들이 (이때 노드는 eNB, UE, SRN(synchronization reference node 또는 synchronization source로 불릴 수도 있다) 일 수도 있다.) D2D 동기 신호(D2DSS, D2D Synchronization Signal)를 전송하고, 나머지 단말들이 이에 동기를 맞추어 신호를 송수신하는 방식이 사용될 수 있다.
D2D 동기신호에는 프라이머리 동기 신호(PD2DSS(Primary D2DSS 또는 PSSS(Primary Sidelink synchronization signal)), 세컨더리 동기 신호(SD2DSS(Secondary D2DSS 또는 SSSS(Secondary Sidelink synchronization signal))가 있을 수 있다. PD2DSS는 소정 길이의 자도프 추 시퀀스(Zadoff-chu 시퀀스) 또는 PSS와 유사/변형/반복된 구조 등일 수 있다. 또한 DL PSS와 달리 다른 자도프 추 루트 인덱스(예를 들어, 26, 37)를 사용할 수 있다. SD2DSS는 M-시퀀스 또는 SSS와 유사/변형/반복된 구조 등일 수 있다. 만약 단말들이 eNB로부터 동기를 맞출 경우, SRN은 eNB가 되며, D2DSS는 PSS/SSS가 된다. DL의 PSS/SSS와 달리 PD2DSS/SD2DSS는 UL 서브캐리어 매핑 방식을 따른다. 도 6에는 D2D동기 신호가 전송되는 서브프레임이 도시되어 있다. PD2DSCH(Physical D2D synchronization channel)는 D2D 신호 송수신 전에 단말이 가장 먼저 알아야 하는 기본이 되는 (시스템) 정보(예를 들어, D2DSS에 관련된 정보, 듀플렉스 모드(Duplex Mode, DM), TDD UL/DL 구성, 리소스 풀 관련 정보, D2DSS에 관련된 애플리케이션의 종류, subframe offset, 브로드캐스트 정보 등)가 전송되는 (방송) 채널일 수 있다. PD2DSCH는 D2DSS와 동일한 서브프레임 상에서 또는 후행하는 서브프레임 상에서 전송될 수 있다. DMRS는 PD2DSCH의 복조를 위해 사용될 수 있다.
SRN은 D2DSS, PD2DSCH(Physical D2D synchronization channel)를 전송하는 노드일 수 있다. D2DSS는 특정 시퀀스 형태일 수 있고, PD2DSCH는 특정 정보를 나타내는 시퀀스거나 사전에 정해진 채널 코딩을 거친 후의 코드 워드 형태일 수 있다. 여기서, SRN은 eNB 또는 특정 D2D 단말이 될 수 있다. 부분 네트워크 커버리지(partial network coverage) 또는 커버리지 바깥(out of network coverage)의 경우에는 단말이 SRN이 될 수 있다.
도 7과 같은 상황에서 커버리지 밖(out of coverage) 단말과의 D2D 통신을 위해 D2DSS는 릴레이 될 수 있다. 또한, D2DSS는 다중 홉을 통해 릴레이될 수 있다. 이하의 설명에서 동기 신호를 릴레이 한다는 것은 직접 기지국의 동기신호를 AF 릴레이하는 것뿐만 아니라, 동기 신호 수신 시점에 맞추어 별도의 포맷의 D2D 동기신호를 전송하는 것도 포함하는 개념이다. 이와 같이, D2D 동기 신호가 릴레이 됨으로써 커버리지 안 단말과 커버리지 밖 단말이 직접 통신을 수행할 수 있다.
D2D 리소스
도 8에는 D2D 통신을 수행하는 UE1, UE2 및 이들이 사용하는 D2D 리소스 풀의 예가 도시되어 있다. 도 8(a)에서 UE는 단말 또는 D2D 통신 방식에 따라 신호를 송수신하는 기지국 등의 네트워크 장비를 의미한다. 단말은 일련의 자원의 집합을 의미하는 리소스 풀 내에서 특정한 자원에 해당하는 리소스 유닛을 선택하고 해당 리소스 유닛을 사용하여 D2D 신호를 송신할 수 있다. 수신 단말(UE2)는 UE1이 신호를 전송할 수 있는 리소스 풀을 구성(configured) 받고 해당 pool내에서 UE1의 신호를 검출할 수 있다. 여기서 리소스 풀은 UE1이 기지국의 연결 범위에 있는 경우 기지국이 알려줄 수 있으며, 기지국의 연결 범위 밖에 있는 경우에는 다른 단말이 알려주거나 또는 사전에 정해진 자원으로 결정될 수도 있다. 일반적으로 리소스 풀은 복수의 리소스 유닛으로 구성되며 각 단말은 하나 또는 복수의 리소스 유닛을 선정하여 자신의 D2D 신호 송신에 사용할 수 있다. 리소스 유닛은 도 8(b)에 예시된 것과 같을 수 있다. 도 8(b)를 참조하면, 전체 주파수 자원이 NF개로 분할되고 전체 시간 자원이 NT개로 분할되어 총 NF*NT개의 리소스 유닛이 정의되는 것을 알 수 있다. 여기서는 해당 리소스 풀이 NT 서브프레임을 주기로 반복된다고 할 수 있다. 특히, 하나의 리소스 유닛이 도시된 바와 같이 주기적으로 반복하여 나타날 수 있다. 또는, 시간이나 주파수 차원에서의 다이버시티 효과를 얻기 위해, 하나의 논리적인 리소스 유닛이 매핑되는 물리적 리소스 유닛의 인댁스가 시간에 따라서 사전에 정해진 패턴으로 변화할 수도 있다. 이러한 리소스 유닛 구조에 있어서 리소스 풀이란 D2D 신호를 송신하고자 하는 단말이 송신에 사용할 수 있는 리소스 유닛의 집합을 의미할 수 있다.
리소스 풀은 여러 종류로 세분화될 수 있다. 먼저 각 리소스 풀에서 전송되는 D2D 신호의 컨텐츠(contents)에 따라서 구분될 수 있다. 예를 들어, D2D 신호의 컨텐츠는 구분될 수 있으며, 각각에 대하여 별도의 리소스 풀이 구성될 수 있다. D2D 신호의 컨텐츠로서, SA(Scheduling assignment (SA), D2D 데이터 채널, 디스커버리 채널(Discovery channel)이 있을 수 있다. SA는 송신 단말이 후행하는 D2D 데이터 채널의 전송으로 사용하는 리소스의 위치 및 그 외 데이터 채널의 복조를 위해서 필요한 MCS(modulation and coding scheme)나 MIMO 전송 방식, TA(timing advance)등의 정보를 포함하는 신호일 수 있다. 이 신호는 동일 리소스 유닛 상에서 D2D 데이터와 함께 멀티플렉싱되어 전송되는 것도 가능하며, 이 경우 SA 리소스 풀이란 SA가 D2D 데이터와 멀티플렉싱되어 전송되는 리소스의 풀을 의미할 수 있다. 다른 이름으로 D2D 제어 채널(control channel), PSCCH(physical sidelink control channel)로 불릴 수도 있다. D2D 데이터 채널(또는, PSSCH(Physical sidelink shared channel))은, 송신 단말이 사용자 데이터를 전송하는데 사용하는 리소스의 pool일 수 있다. 만일 동일 리소스 유닛 상에서 D2D 데이터와 함께 SA가 멀티플렉싱되어 전송되는 경우 D2D 데이터 채널을 위한 리소스 풀에서는 SA 정보를 제외한 형태의 D2D 데이터 채널만이 전송 될 수 있다. 다시 말하면 SA 리소스 풀 내의 개별 리소스 유닛 상에서 SA 정보를 전송하는데 사용되었던 REs를 D2D 데이터 채널 리소스 풀에서는 여전히 D2D 데이터를 전송하는데 사용할 수 있다. 디스커버리 채널은 송신 단말이 자신의 ID 등의 정보를 전송하여 인접 단말로 하여금 자신을 발견할 수 있도록 하는 메시지를 위한 리소스 풀일 수 있다.
D2D 신호의 컨텐츠가 동일한 경우에도 D2D 신호의 송수신 속성에 따라서 상이한 리소스 풀을 사용할 수 있다. 예를 들어, 동일한 D2D 데이터 채널이나 디스커버리 메시지라 하더라도 D2D 신호의 송신 타이밍 결정 방식(예를 들어 동기 기준 신호의 수신 시점에서 송신되는지 아니면 거기에서 일정한 TA를 적용하여 전송되는지)이나 자원 할당 방식(예를 들어 개별 신호의 전송 자원을 eNB가 개별 송신 UE에게 지정해주는지 아니면 개별 송신 UE가 pool 내에서 자체적으로 개별 신호 전송 자원을 선택하는지), 신호 포맷(예를 들어 각 D2D 신호가 한 서브프레임에서 차지하는 심볼의 개수나, 한 D2D 신호의 전송에 사용되는 서브프레임의 개수), eNB로부터의 신호 세기, D2D UE의 송신 전력 세기 등에 따라서 다시 상이한 리소스 풀로 구분될 수 있다. 설명의 편의상 D2D 커뮤니케이션에서 eNB가 D2D 송신 UE의 송신 자원을 직접 지시하는 방법을 Mode 1, 전송 자원 영역이 사전에 설정되어 있거나, eNB가 전송 자원 영역을 지정하고, UE가 직접 송신 자원을 선택하는 방법을 Mode 2라 부르기로 한다. D2D discovery의 경우에는 eNB가 직접 자원을 지시하는 경우에는 Type 2, 사전에 설정된 자원영역 또는 eNB가 지시한 자원 영역에서 UE가 직접 전송 자원을 선택하는 경우는 Type 1이라 부르기로 한다.
SA의 송수신
모드 1 단말은 기지국으로부터 구성 받은 자원을 통해 SA(또는, D2D 제어 신호, SCI(Sidelink Control Information))을 전송할 수 있다. 모드 2 단말은 기지국으로부터 D2D 송신에 사용할 리소스를 구성 받는(configured)다. 그리고, 구성 받은 그 리소스에서 시간 주파수 자원을 선택하여 SA를 전송할 수 있다.
SA 주기는 도 9에 도시된 바와 같이 정의된 것일 수 있다. 도 9을 참조하면, 첫 번째 SA 주기는 특정 시스템 프레임으로부터 상위계층시그널링에 의해 지시된 소정 오프셋(SAOffsetIndicator)만큼 떨어진 서브프레임에서 시작될 수 있다. 각 SA 주기는 SA 리소스 풀과 D2D 데이터 전송을 위한 서브프레임 풀을 포함할 수 있다. SA 리소스 풀은 SA 주기의 첫 번째 서브프레임부터 서브프레임 비트맵(saSubframeBitmap)에서 SA가 전송되는 것으로 지시된 서브프레임 중 마지막 서브프레임을 포함할 수 있다. D2D 데이터 전송을 위한 리소스 풀은, 모드 1의 경우, T-RPT(Time-resource pattern for transmission 또는 TRP(Time-resource pattern))가 적용됨으로써 실제 데이터 전송에 사용되는 서브프레임이 결정될 수 있다. 도시된 바와 같이, SA 리소스 풀을 제외한 SA 주기에 포함된 서브프레임의 개수가 T-RPT 비트 개수보다 많은 경우 T-RPT는 반복하여 적용될 수 있으며, 마지막으로 적용되는 T-RPT는 남은 서브프레임 개수만큼 truncated되어 적용될 수 있다.
이하에서는 상술한 설명에 기초하여, 기기간 직접 (D2D)통신 또는 차량간 통신 (vehicle-to-vehicle) 또는 차량과 다른 기기간 통신(vehicle-to-something)에서 송신 기기가 신호를 송신하는 자원의 위치를 동적으로 지시하기 위한 방법들에 대해 설명한다. V2X나 V2V와 같은 서비스에서는 delay constraint 가 셀룰러 또는 D2D의 경우보다 엄격하게 적용될 수 있고 또한 SA 주기 사이에서도 전송 자원이나 자원 할당, MCS 등의 전송 관련 파라미터들을 변경해 주어야 할 필요가 있을 수 있다. 따라서 기존의 SA 전송, T-RPT 에 의한 데이터 전송 방식을 그대로 적용하기 어려울 수 있다. 예를 들어, 종래 방식과 같이 SA를 전송하고 데이터를 전송하는 방식은 SA를 수신하지 못하였을 경우에는 이후 데이터 패킷을 수신하지 못할 수 있다. 또한 SA 주기 중간에 패킷이 발생하게 되더라도 바로 데이터 패킷을 전송하지 못하여 그만큼 delay가 커질 수 있다. 따라서, 이하에서는 이와 같은 문제를 해결할 수 있는, 보다 동적으로 D2D 제어신호(SA)와 D2D 데이터를 전송하는 방법들에 대해 살펴본다. 이하 설명에서 SA (scheduling assignment) 또는 D2D 제어 정보 라고 함은 D2D 데이터 정보 전송에 필요한 각종 제어 정보가 전송되는 신호를 통칭하며, 서브프레임패턴 (e.g. T-RPT), frequency resource allocation, MCS, transmit 파워, RV (redundancy version), RV cycling 타입 (RV가 고정인지, 가변 하는지 지시하는 정보), MAC PDU당 전송횟수, NDI중 전체 또는 일부를 포함한다. 각 SA 전송에서 다른 제어 정보가 전송될 수도 있다. 이하에서는 SA와 D2D 데이터가 주파수 축 상에서 전송이 구분되는 방식에 대해 먼저 설명한 후 시간 축 상에서 전송이 구분되는 방식에 대해 설명한다. 다만, 이 구분은 설명의 편의를 위한 것이며, 어느 한 방식이 다른 방식을 완전히 배제한다는 의미는 아니다. 즉, SA와 D2D 데이터가 주파수 축 상에서 전송이 구분되는 방식에서도 SA와 D2D 데이터가 TDM 될 수도 있다.
SA와 D2D 데이터의 전송이 주파수 축 상에서 구분되는 방식
주파수 영역에서 제어정보를 구분하여 전송하고, 데이터는 제어정보 이후(또는 이전에)에 연접하여 전송할 수 있다. 단말은 D2D 제어 정보를 전송하고, 상기 D2D 제어 정보에 상응하는 D2D 데이터를 전송할 수 있다. 여기서, D2D 제어정보와 D2D 데이터가 동일한 서브프레임에서 전송되며, D2D 제어정보와 D2D 데이터는 주파수 축 상에서 항상 인접할 수 있다. 여기서, D2D 제어정보와 D2D 데이터가 인접하다는 것은 주파수 축 상에서 연속적이라는 의미일 수 있다. D2D 제어정보와 D2D 데이터가 인접하여 전송되는 경우의 예시들이 도 10 내지 도 12에 도시되어 있다. 도 10 내지 도 12에 대한 상세한 내용은 후술하기로 한다.
계속해서, SA와 데이터가 같은 서브프레임에서 FDM 되어 전송되는 경우 SA와 데이터의 파워에 오프셋이 인가될 수 있다. 이러한 SA와 데이터의 파워 오프셋 값은 SA와 데이터가 TDM될 때와 FDM될 때 서로 다르게 설정될 수 있다. 또는 SA와 데이터가 TDM되는 경우에는 별도의 오프셋이 적용되지 않을 수(오프셋 값 0) 있다.
즉, D2D 제어정보와 D2D 데이터 각각에 파워 오프셋 값이 적용될 수 있다. 또한, D2D 제어정보와 D2D 데이터에는 상이한 파워 오프셋 값이 적용될 수 있다. 만약, D2D 제어정보와 D2D 데이터에 동일한 파워 오프셋을 적용하거나 PSD(power spectral density)를 동일하게 적용하면, D2D 제어 정보의 커버리지가 데이터보다 작아지는 문제가 발생할 수 있다. 예를 들어, 도 13(b)를 참조하면, 동일한 BLER에서 PSCCH의 SNR이 PSSCH의 SNR보다 낮은 것을 알 수 있다. 따라서, D2D 제어정보와 D2D 데이터에 상이한 파워 오프셋을 인가함으로써 이러한 문제를 해결할 수 있다. 구체적으로, D2D 제어정보를 파워 오프셋만큼 상승된 전력으로 전송되도록 하여, D2D 제어정보의 커버리지를 넓게 함으로써, D2D 제어정보와 D2D 데이터의 커버리지 불일치 문제를 해결할 수 있다.
나아가, 파워 오프셋 값은 D2D 제어정보와 D2D 데이터를 위해 할당된 자원 크기에 따라 변경되는 것일 수 있다. 예를 들면 데이터의 자원의 크기가 클 경우에 오프셋 값이 크게 설정될 수 있다. 이는 데이터 자원의 크기가 커질 경우 더 많은 코딩 이득으로 인하여 데이터의 커버리지가 넓어지는 효과를 얻게 되고, 이때 제어 신호에는 더 높은 전송 전력을 할당할 수 있는 것이다. 하지만 데이터의 자원의 크기가 특정 임계를 넘게 되면, 수신 단말이 요구하는 최소 PSD level을 만족하지 못하게 되어서 단순히 비례관계로 설정할 경우 문제가 발생할 수 있다. 따라서 일반적으로 데이터 자원의 크기와 전송 전력 오프셋의 크기는 비례 혹은 반비례 관계로 단정지을 수는 없다. 데이터 자원 할당 크기에 따라 link성능을 예측하고, 데이터의 BLER성능과 데이터의 BLER성능을 비교하여 제어신호의 BLER성능이 요구되는 BLER 수준에서 더 높은 SNR을 갖도록 오프셋 크기를 결정할 수 있다. 도 13을 참조하면, 메시지 크기에 따라(및/또는 재전송횟수에 따라) BLER이 다른 것을 확인할 수 있다. (도 13은 190 byte (10RB)와 300 byte (10RB) 그리고 40bit SA (1RB)에 대한 BLER 성능 그래프다. HARQ combining은 2번의 전송의 combining을 가정하였고, single transmission은 단일 전송에 대한 BLER이다) 따라서, 190byte의 메시지를 전송하는 경우와 300 byte 메시지를 전송하는 경우 SA와 데이터의 파워 오프셋 값이 상이하게 설정될 수 있다.
이러한 파워 오프셋은 네트워크에 의해 지시되는 것일 수도 있고, 단말이 결정하는 것일 수도 있다. 일반적으로 제어채널의 오류확률이 데이터의 오류확률보다 더 낮아야 신호 송수신이 원활하게 일어날 수 있다. 제어채널과 데이터 채널의 오류확률은 데이터 채널의 RB 크기, 메시지 크기, MCS, 단말의 이동속도, retransmission number, 타겟 QoS 등에 의해 결정될 수 있다.
한편 데이터 신호와 제어신호의 오프셋 형태로 지시될 수도 있지만, 제어 신호(나 데이터 신호에)에 할당되어야 하는 전력의 비율의 형태로 시그널링 될 수도 있다. 예를 들어 전체 송신 전력중 X%를 제어 신호에 할당한다는 형태로 시그널링 될 수도 있다.
한편 데이터 자원의 크기에 따라 전력 오프셋의 크기를 결정한다는 것은 RB별 할당되는 전력에 대한 것일 수도 있고, 제어 신호와, 데이터 신호 각 채널에 할당된 것일 수도 있다. 전자의 경우는 전력할당이 각 RB당 전력의 크기를 의미할때에 적용되는 것이고, 후자의 경우는 전력할당이 각 신호 종류에 할당되는 전력의 크기를 의미할 때 적용될 수 있는 것이다.
데이터 신호에 할당되는 전력양이 제어 신호에 인가되는 전력의 크기를 제외하고, 나머지 전력의 크기를 데이터 신호에 사용하는 경우 자연스럽게 데이터의 자원의 크기에 따라 전력 오프셋의 크기가 변경될 수 있다. 예를 들어 100의 전력이 있다고 가정할 때, 30을 제어 신호에 할당하고 70을 데이터 신호에 할당한다고 가정하자. 만약 데이터 신호가 1RB라면 데이터 신호의 1RB에 70의 전력이 인가될 것이고, 데이터 신호가 7RB라면 각 RB당 10의 전력이 인가될 것이다. 각 RB당 (제어 신호와 데이터 신호의) 전력 오프셋의 관점에서 데이터 자원의 크기에 따라 오프셋의 크기가 자연스럽게 변경되는 실시예를 설명하였다.
네트워크는 단말에게 데이터 채널의 자원할당을 수행하면서, 자원 할당 크기(RB 크기)에 연동되는 전력 오프셋 값을 시그널링 할 수 있다. 파워 오프셋 값은 D2D 제어 정보에 포함되어 전송될 수 있다. 즉, SA와 데이터의 파워 오프셋 값이 SA에 포함되어 전송될 수 있다. 이는 수신 단말이, 측정 데이터 디코딩에 참고하도록 하기 위함이다.
또는 단말이 전력 오프셋 값을 결정할 수도 있다. 이 경우 단말이 자신의 이동속도에 따라 전력 오프셋 값을 결정할 수도 있다. 또는, UE가 스스로 송신 자원을 설정하는 경우 UE가 스스로 SA와 데이터의 파워 오프셋 값을 결정할 수 있다. 이러한 제어 신호와 데이터 신호의 전력 오프셋 값은 명시적으로 제어신호에 포함되어 전송될 수도 있지만, 제어 신호 혹은 데이터 신호에 인가되는 전송 전력의 값이 직접 제어신호에 포함되어 전송될 수도 있다. 구체적으로는 제어신호의 전송 전력과, 데이터 신호의 전송 전력 혹은 제어 신호의 전송 전력과 제어신호와 데이터 신호의 전력 오프셋, 혹은 데이터 신호의 전송 전력과 데이터 신호와 제어 신호의 오프셋의 값이 제어 신호에 포함되어 전송될 수 있다. 가령 제어신호에는 AdBm의 전력이 인가되고, 데이터 신호에는 BdBm의 전력이 인가된다고 할 때 이 값들이 명시적으로 제어신호에 포함되어 전송될 수 있다. 이를 통하여 수신 단말은 제어 신호와 데이터 신호에 인가된 전력의 크기 및 오프셋 (데이터 신호와 제어 신호간의 전력의 차이)의 크기를 알 수 있고, 이를 통하여 신호의 세기, pathloss를 측정할 때 활용할 수 있다. 예를 들어 단말은 제어 신호의 RS를 측정하고, 제어신호의 전송 전력의 크기를 알 경우 제어 신호가 도달한 pathloss를 계산할 수 있다. 또한 단말은 데이터 신호의 pathloss를 계산할 수도 있다. 단말은 제어신호와 데이터 신호의 송신 전력의 차이가 난다는 것, 차이의 크기를 알 기 때문에 각 신호의 pathloss중 둘 중 하나만 측정할 수도 있고, 각 신호의 pathloss를 측정하여 이를 모두 활용함으로써, 더 정확한 pathloss를 측정할 수도 있다.
한편, SA와 데이터가 FDM 되는지 여부는, 단말의 속도, SA와 데이터의 타겟 커버리지, SA와 데이터의 retransmission number, BLER, MCS, 메시지 크기/타입, RB 크기 등에 따라 다르게 설정될 수 있다. 예를 들어 단말이 상대 속도 500km/h를 지원하기 위해서는 타겟 커버리지 또한 약 600m로 늘어나야 하는데, 이 커버리지를 도달하기 위해서는 1RB SA의 경우 23dBm 전송시 약 10dB 수신 SNR이 나오게 된다. 이때 9RB 데이터와 SA를 FDM 방식으로 전송하고 데이터와 SA의 PSD를 같게 설정할 경우 SA의 SNR이 0dB가 된다. 즉, 도 13의 single transmission의 BLER curve를 보면 약 30%의 error가 발생하게 된다. 따라서 이러한 경우에는 SA를 TDM하여 전송하는 것이 커버리지 확보에 바람직하며, SA를 전송할 때, 데이터를 수신하지 못하는 것을 방지하기 위하여, SA의 재전송이 지원될 수 있다. SA와 데이터의 TDM 여부를 네트워크가 리소스 풀별로 지정해줄 수도 있지만, 단말이 이동 속도나 메시지 크기, 메시지 타입에 따라 SA와 데이터의 TDM/FDM여부를 결정하여 전송할 수 있다. 또는 네트워크가 단말의 상황에 따라 사용할 수 있는 SA/데이터 전송 기법, 파워 오프셋 등을 각 상황 별로 시그널링 할 수 있다. 가령 단말이 SA와 데이터가 TDM될때의 각 채널별 전력 값 혹은 채널 사이의 전력 오프셋 값 혹은 전체 전력에서 제어신호에 할당되는 전력 값의 비율 중 전체 혹은 일부가 단말에게 시그널링 되거나, 사전에 정해져 있을 수 있다.
D2D 제어정보와 D2D 데이터는 주파수 축 상에서 인접하게 전송될 때, D2D 제어정보는 주파수 축 상에서 미리 설정되어 있는 후보 자원 중 하나를 통해 전송될 수 있다. 즉, 도 10에 예시된 바와 같이, SA와 데이터가 인접하여 전송되되, 주파수 축 상에서 SA는 SA 후보 자원(SA candidate resource)을 사용하여 전송될 수 있다. 여기서 후보 자원의 위치는 미리 설정되어 있거나, 또는 네트워크에 의해 구성(configure)되는 것일 수 있다. 또는 후술하는 바와 같이, 주파수 영역자원 할당 정보를 DMRS로 지시하는 방법이 사용될 수도 있다. 후보 자원의 위치가 미리 정해져 있는 경우, 제어정보는 RA의 크기 정보만 포함하면 되므로, 시그널링 오버헤드를 줄일 수 있다.
또한, 이러한 경우, SA의 전송 위치에 따라서 데이터의 최대 전송 가능한 RB 크기가 달라질 수 있다. 즉, 후보 자원의 위치는 D2D 데이터 크기의 최대값을 결정하는 것일 수 있다. (SA가 전송되는 서브프레임에서는 SA의 위치에 따라 implicit하게 데이터 전송의 BW가 지시되는 것으로 이해될 수도 있다) 도 11을 참조하면, 만약 SA가 후보 자원(1101)을 사용하는 경우, 데이터는 wide 밴드 전송이 가능하지만, 후보 자원(1102)를 사용하면 narrow 밴드 전송만이 가능하다. 구체적인 예로써, 50RB시스템에서 SA가 40번째 RB에 전송될 경우 데이터는 최대 10RB 미만으로 전송할 수 밖에 없다. SA를 전송 대역의 낮은 RB 인덱스에 매핑하는 방식은 데이터의 전송 가능 사이즈를 제한하는 것이다. 따라서 wide 밴드 전송을 위해서는 SA가 전송되는 위치가 전송 대역의 마지막 RB에 배치할 수도 있다. 이때 데이터를 수신하는 단말은 SA를 먼저 블라인드 디코딩해보고, SA의 위쪽에 데이터가 배치되는지, SA의 아래쪽에 데이터가 배치되는지 (SA의 위치보다 높은 RB 인덱스에 데이터가 위치하는지, SA의 RB 인덱스보다 낮은 RB 인덱스에 데이터가 위치하는지)여부를 SA contents 또는 DMRS 시퀀스/ OCC/ CS를 설정하여 지시할 수 있다. 예를 들어, D2D 제어정보는 D2D 제어정보와 D2D 데이터 중 어느 것이 높은 주파수 대역을 사용하는지 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 만약, SA 아래에 데이터가 배치되는 경우 DMRS CS를 0을 사용하고, SA의 위에 데이터가 배치되는 경우 DMRS CS를 6을 사용하는 것이다. 또한, narrow band 전송시 전송 가능한 SA의 위치와 wideband 전송시 전송 가능한 SA의 위치가 사전에 다르게 설정될 수 있다.
한편, SA가 데이터를 주파수 영역에서 감싸는 형태로 배치될 수 있다. 즉, D2D 제어정보는 2개의 분리된 자원 영역을 통해 전송되며, D2D 데이터는 가장 높은 주파수 대역과 가장 낮은 주파수 대역 각각에서 2 개의 분리된 자원 영역과 연속되는 것일 수 있다. 이러한 예가 도 12에 도시되어 있다. 이러한 방식은 데이터를 다른 UE의 신호로부터 보호함으로써 inband emission에서 상대적으로 간섭을 적게 받을 수 있다. 한편, inband emission을 적게 일으킨다는 관점에서는 SA를 데이터가 주파수 영역에서 감싸는 형태로 배치될 수도 있다. 제어 정보는 하나의 자원 영역을 통해서 전송되고, 데이터는 제어 신호를 감싸는 형태로 전송되는 것이다. 이 방식은 제어 신호를 다른 단말로부터 보호하는 추가적인 효과를 얻을 수 있다.
또한, 2개의 분리된 자원 영역에 포함되는 D2D 제어정보는 동일한 코드 워드로 이루어진 것일 수 있다. SA가 주파수 영역에서 배치될 때, 정확히 같은 codeword가 주파수 영역에서 반복되도록 배치하여 PAPR증가를 상대적으로 줄일 수 있다. 이때 모든 서브프레임에서 SA를 전송할 수도 있지만 앞서 제안한 방법처럼 일부 서브프레임에서는 SA가 전송되지 않을 수 있다. 이때에는 SA가 전송되던 영역에는 레이트 매칭되거나 펑처링될 수 있다. SA가 함께 전송되지 않는 데이터의 위치는 후술하는 바와 같이 DMRS를 통하여 지시될 수도 있고, 앞서 전송된 SA를 통하여 지시될 수도 있다. 도 12에 예시된 방법에서도 앞서 설명된 바와 같이 후보 자원이 사용될 수 있다.
한편 D2D 제어 정보와 데이터를 단일 DFT 스프레딩으로 전송하는 것도 가능한데 이 경우에는 후술되는 DMRS 시퀀스로 RA 정보를 지시하는 방법 등이 병행되어 사용될 수 있다. 만약 단말이 다중 송신 안테나를 장착한 경우에는 제어 정보와 데이터가 별도의 DFT 스프레딩을 적용한다고 하더라도, 서로 다른 안테나에서 제어정보와 데이터를 각각 송신할 경우 multi cluster 전송이 필요치 않아 PAPR이 추가로 증가되지 않는다. 이 경우 제어정보가 더 중요하기 때문에 첫 번째 antenna port에서 제어정보를 전송하도록 사전에 규칙이 정해질 수 있다. 이는 일반적으로 단말을 구현할 때 첫번째 antenna port에 더 성능이 좋은 amplifier를 장착할 가능성이 높기 때문이며, 본 발명이 반드시 특정 antenna port로만은 제한되지 않으며, DMRS 시퀀스 생성 측면에서, 그리고 성능이 좋은 amplifier를 중요한 신호 송수신에 활용한다는 점에서, 수신 단말이 특정 antenna port를 가정하여 decoding할 수 있도록 사전에 port number를 고정하려는 것이다.
SA와 데이터가 인접하여 전송되는 방식에서도 제어정보가 해당 서브프레임의 데이터에 대한 제어를 지시하는 것뿐만 아니라 이후 N개의 서브프레임에 대한 제어 정보를 지시할 수도 있다. 예를 들어 T-RPT 정보가 제어 정보에 포함될 수 있는데 이는 이후 N개의 서브프레임에 대한 전송위치를 지시하는 것일 수 있다. (여기서 T-RPT라는 것은 데이터 신호가 전송되는 시간 자원의 위치를 나타내기 위한 방식이며, 반드시 bitmap의 형태로 시그널링 될 필요는 없으며, 데이터 자원이 전송되는 시간 자원의 위치를 SA가 송신된 시간 자원의 위치에 오프셋 형태로 표현될 수도 있다. 이때 모든 데이터 신호가 SA가 전송된 시간 자원에서 오프셋 형태로 표현될 수도 있고, 각 데이터 신호가 이전의 데이터에 대해서 순차적으로 오프셋 형태로 (첫번째 데이터는 SA가 전송되는 시간 자원으로 부터의 오프셋) 표현되는 것일 수도 있다.) 이 경우 수신 단말은 이후 서브프레임에서 언제 데이터가 전송될 것인지를 예상할 수 있어서 디코딩 성공 확률이 높아지는 장점이 있고, 다른 UE는 이후 서브프레임에서 어느 위치에서 데이터가 전송되는지 예상할 수 있어서 해당 자원을 회피할 수 있는 장점이 있다.
상기 방식에서 데이터와 SA가 항상 같은 서브프레임에 전송될 수도 있지만 일부 서브프레임에서만 SA가 전송될 수도 있다. 이 경우 데이터는 SA가 있는 경우에는 해당 영역을 레이트 매칭하거나, 펑처링할 수 있다. 즉 SA가 없는 경우를 가정하여 MCS를 결정할 수 있다. 또는 SA가 있는 경우를 가정하여 데이터의 MCS를 결정할 수 있다. 만약 SA가 전송되지 않는 경우에는 레이트 매칭하거나, codeword bit를 추가로 전송하여 SA가 전송되는 RE를 채울 수 있다. 또는 해당 RB는 비워서 guard로 사용할 수 있다. 구체적으로 예를 들어 설명하면, 제어정보와 데이터가 x, x+1, ……, x+k RB를 차지한다고 했을 때, SA는 x,……,x+a에 할당하고, x+a+1,……,x+k에 데이터를 할당한다면, 데이터만 전송되는 경우에는 x,……, x+k RB에 모두 데이터를 할당하거나, x+a+1,……, x+k에만 데이터를 할당할 수 있다. 전자의 경우는 데이터가 x,……,x+k에 할당된다고 가정하고 SA가 전송될 경우 레이트 매칭 또는 펑처링을 하는 것이고, 후자의 경우는 데이터가 x+a+1, ……, x+k에 할당되는 것을 가정하는 것이다.
SA와 데이터가 전송되는 풀이 주파수 축 상에서 구분되어 있을 수 있다. SA가 지시하는 제어 정보는 SA가 전송되는 서브프레임의 데이터 또는 SA가 전송되는 서브프레임의 데이터를 포함하여 이후 N개의 서브프레임에 대한 제어 정보를 지시할 수 있다. (여기서 N은 사전에 정해지거나, 네트웍에 의해 시그널링 되는 값일 수 있음)
도 14에는 이러한 방식의 다양한 예가 도시되어 있다. 구체적으로 도 14(a)에서는 SA와 데이터의 풀이 주파수 축 상에서 구분되며, SA와 그 SA에 관련된 데이터가 동일한 서브프레임에서 전송되는 경우를 도시한다. 도 14(b)는 SA가 SA가 전송되는 서브프레임 상의 데이터뿐 아니라 이후 전송되는 서브프레임에서의 데이터 위치로 지시하는 것을 나타낸다. 이 방식에서 T-RPT 같은 정보들이 포함되어 전송될 경우 다른 UE가 해당 UE의 T-RPT 를 파악하여 이후 시간/주파수 자원에서 자원 선택시 해당 자원을 회피하여 선택할 수 있게 하는 장점이 있다. 도 14(c)는 매 데이터 전송마다 SA를 전송하는 것이 아니라, 새로운 MAC PDU마다, 또는 사전에 정해진 서브프레임간격 마다 SA를 전송 하는 경우의 실시예를 나타낸다.
도 15에는 또 다른 예가 도시되어 있다. 도 14c와의 차이는 모든 시간 영역이 아니라 일부 시간 영역에서만 SA가 전송된다는 것이다. 도 15에 예시된 바와 같이 SA 리소스 풀이 데이터 풀과 분리되어 있는 경우 RSSI를 측정할 때 데이터 풀의 RSSI만 측정할 수도 있고, SA 풀에서의 RSSI만 측정할 수 있다. 도 15의 방식은, 매 서브프레임에서 제어 정보가 전송되지 않으므로, 데이터 전송의 efficiency를 높일 수 있는 장점이 있다. 또한, 이 방법에서는 제어 정보가 전송되는 서브프레임에서는 제어정보의 전송 RE를 고려하여 데이터영역이 레이트 매칭되거나 펑처링될 수 있다. 수신 UE는 SA 풀만 최소한 디코딩을 시도하면 되기 때문에 매 서브프레임에서 디코딩을 시도하는 방식에 비해 수신 UE의 battery consumption을 줄일 수 있는 장점이 있다.
도 14, 15에 예시된 바와 같이 하나의 SA에서 여러 데이터 전송의 제어 정보를 전송되는 경우, 하나의 SA는 여러 데이터 전송의 제어정보를 전송할 수 있다. 만약, 이러한 데이터 전송이 서로 다른 TB (transport block)에 대한 것일 경우 RB 크기, MCS 등이 상이할 수 있다. 이 경우 SA에서 지시해야 할 제어정보의 양이 많음으로 SA의 contents가 많아져서 자원의 효율성이 저하될 수 있다. 이를 위해서 SA에서 여러 데이터 전송의 제어정보를 송신할 때, 데이터는 하나의 TB에서 전송된 것으로 제한될 수 있다. 즉 같은 TB에 대한 재전송이기 때문에 별도의 RB 크기, MCS등을 전송해줄 필요가 없어서 SA를 보다 효율적으로 전송할 수 있게 된다.
또한, SA에서 스케줄링하는 데이터의 최대 개수가 제한될 수 있다. 이 제한은 사전에 정해져 있거나, 네트워크에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, 하나의 SA는 최대 2번의 데이터 전송을 스케줄링 할 수 있다는 규칙이 정해질 수 있다. 이 경우 SA에는 2번의 데이터 전송에 대한 시간 주파수 자원의 위치를 지시할 수 있어야 하는데, 주파수 자원의 크기, MCS 등은 같은 TB에 대한 것이라 가정하면 1번의 지시만으로 충분할 수 있다. 시간 자원의 위치는 SA 전송 위치에서 오프셋의 형태로 표현될 수도 있고, T-RPT형태로 표현될 수도 있다. 오프셋 형태로 표현될 경우 오프셋 1, 오프셋 2가 SA에 포함되어 전송 될 수 있다. (N개의 데이터일 경우 N개의 오프셋이 포함될 수 있음)또는 SA에서 데이터 1의 오프셋, 데이터 1에서 데이터 2 사이의 오프셋 형태로 표현될 수도 있다. 이때 SA가 여러 번 전송될 경우 한 SA는 항상 같은 개수의 데이터를 스케줄링 하는 경우가 있을 수 있고, 특정 SA는 다른 개수의 데이터를 스케줄링 하는 경우가 있을 수 있다. 예를 들어 아래 도 16(a)에서와 같이 하나의 SA가 항상 2개의 데이터를 스케줄링 할 수 있다. 또는 도 16(b)에서 마지막 SA 전송처럼 특정 SA는 하나의 데이터만 스케줄링 할 수 있다. 이 경우에는 SA 내의 오프셋 중에서 특정 state를 이용하여 스케줄링 하지 않음을 지시할 수 있다. 가령 SA에 2개의 bit을 사용하여 오프셋을 표현하고, 2개의 오프셋이 포함된다고 가정하면, 두 번째 오프셋의 특정 bit state (00, 또는 11)는 데이터가 없음을 지시하는 필드로 설정할 수 있다. 또는 다른 방법으로 SA에서 몇 개의 데이터를 스케줄링 하는지 표현하는 필드를 명시적으로 포함할 수도 있다. 이 경우에는 해당 필드 설정에 따라 오프셋이 사전에 특정 값으로 고정되거나, 수신 단말은 이를 사용 (해당 오프셋위치에서 데이터를 디코딩)하지 않는 것으로 규칙이 정해질 수 있다.
특정 데이터를 여러 개의 SA가 스케줄링 하는 경우 만약 후행하여 전송되는 SA가 선행하여 전송하는 SA와 다른 정보를 지시하는 경우, 수신 단말의 동작이 정의될 필요가 있다. 예를 들어 서로 다른 RA, MCS 등을 지시하는 경우에는 항상 후행(또는 선행)하는 SA를 기반으로 디코딩하도록 규칙이 정해질 수 있다. 또는 선행하는 SA와 후행하는 SA가 같은 데이터 위치에서 서로 다른 정보를 전송할 경우 이런 경우는 error case로 간주하여 데이터 디코딩을 수행하지 않거나, 다른 동작을 수행하도록 할 수 있다. 한편 SA가 여러 번 전송될 때, 첫 번째 SA와 첫 번째 데이터 사이의 오프셋, 두 번째 SA와 두 번째 SA사이의 간격이 동일하게 설정될 수 있다. 도 16(c)는 이러한 실시예를 나타내는데, SA 1에서의 오프셋 1과 SA2에서의 오프셋 1이 같은 값으로 설정될 수 있다. 이러한 경우에는 오프셋1 값이 SA에서 시그널링 되지 않을 수도 있는데, 이 값은 pool에서 사전에 정해져 있거나, 네트워크에 의해 시그널링 된 값일 수 있다. 이 경우에는 SA에서는 오프셋 2 값만 시그널링 하게 되고, 이를 통하여 SA의 필드를 보다 효율적으로 설정할 수 있다.
위 설명된 방법들은 SA와 데이터가 같은 서브프레임에서 전송되는 경우와 다른 서브프레임에서 전송되는 경우로 구분될 수도 있다. 이러한 경우, SA와 데이터가 같은 서브프레임에서 SA에서 해당 SA와 associated된 데이터가 같은 서브프레임에서 전송되는지, 다음 SA 주기에서 전송되는지, SA 전송 이후 몇 번째 서브프레임에서 전송되는지를 지시하는 필드가 SA에 포함되어 전송할 수 있다. SA에서 데이터의 시작 전송 시점을 지시할 수 있는데 이때, 이것이 데이터가 전송되는 위치를 지시하는 것일 수도 있고, T-RPT bitmap이 시작하는 시점을 지시하는 것일 수도 있다.
도 17은 SA와 데이터가 같은 서브프레임에서 전송될 때 데이터의 주파수 영역 자원의 위치를 지시하는 방법 중 오프셋이 사용되는 것을 설명하기 위한 도면이다. 구체적으로 같이 SA와 데이터자원 영역 사이에 시간 오프셋이 사전에 정해지거나, 네트워크에 의해 물리계층 또는 상위계층 영역 신호로 지시될 수 있다. 이렇게 자원 영역 사이에 오프셋이 지시되는 경우에는 도 17(b)와 같이 다른 서브프레임에서 전송되는 데이터의 위치를 지시하되, 데이터의 주파수 자원 영역은 SA의 주파수 자원 영역 위치에 의해 지시되는 것이다. 한편 이러한 SA 자원과 데이터 자원의 오프셋은 UE에 공통의 값일 수도 있지만, UE의 priority나 메시지 크기에 따라 특정 UE에게만 오프셋이 부여될 수 있다. 예를 들어 event triggered 메시지와 같이 wideband 데이터 전송을 수행해야 하는 경우 SA와 데이터가 같은 서브프레임에서 전송될 때에는 SA의 커버리지가 부족하여 데이터 수신에 문제가 발생할 수 있기에 SA와 데이터 사이에 오프셋을 부여하여 SA와 데이터를 시간영역에서 분리하여 전송하는 것이다. 이렇게 특정 UE만 시간영역 오프셋이 부여되는 경우에는 SA에 (SA와 데이터 전송 사이에)시간 영역 오프셋을 적용하는지 여부 그리고/또는 시간 영역 오프셋의 크기를 지시하는 필드가 포함되어 전송될 수 있다. 또는 이러한 정보는 SA의 DMRS를 상이하게 설정하여 수신 단말에게 지시할 수도 있다. 제안한 방법에서는 SA의 시간/주파수 자원 위치로 데이터의 자원 위치를 지시하여 SA에서 데이터의 자원 할당 정보 bit수를 줄일 수 있는 장점이 있다.
한편 SA와 데이터 사이의 오프셋이 사전에 정해지거나, 네트웍에 의해 결정된다면, 첫번째 SA와 데이터 사이의 오프셋은 두번째 SA와 데이터 사이의 오프셋이 고정된 형태여야 할 것이다. 즉 두번째 SA에서 첫번째 오프셋 값은 항상 첫번째 SA의 오프셋 값과 같게 설정될 수 있다. 이는 데이터자원이 먼저 선택되고, 그 다음 SA자원이 선택될 때, 여러개의 데이터 자원을 선택하였을 때, 여러개의 SA의 자원의 위치를 첫번째 SA자원과 데이터 자원의 오프셋과 같게 결정하는 형태로 규칙이 정해질 수 있다. 이를 통하여 데이터 자원의 위치를 선택하고, 이후 SA의 자원의 위치를 선택할 때, 여러 번 전송되는 SA자원의 위치를 단말이 간단하게 구현할 수 있게 된다. 또한 SA자원의 위치를 같은 오프셋으로 설정할 수 있게 되면, 극단적으로 SA와 데이터 사이의 오프셋 값은 별도로 시그널링 되지 않을 수도 있게 된다.
한편, SA와 데이터가 같은 서브프레임에서 전송될 경우, 재전송 방법은 다음과 같은 방법들이 사용될 수 있다.
첫 번째로, SA는 사전에 정해진 호핑 패턴에 따라서 SA 주기내의 특정 SA 자원을 선택하여 전송되고 데이터는 이러한 SA와 같은 서브프레임에서 전송하는 경우, 재전송시 데이터의 자원 위치 (logical index), MCS 등이 같게 설정된다면 HARQ combining gain을 얻을 수 있다. 데이터 또한 첫번째 SA에서 지시한 주파수 위치와 같은 위치에서 재전송되기 때문에 데이터 또한 HARQ combining gain을 얻을 수 있다. 현재 SA는 SA 주기 내에서 2번의 전송을 허용하고 있으나, SA의 재전송을 3, 4번으로 늘릴 경우 이 재전송을 위한 호핑 패턴이 사전에 정해져 있고, 데이터는 SA와 같은 서브프레임에서 전송될 수 있다.
두 번째로, 매 SA에서 다음 재전송이 이루어질 서브프레임 인덱스 또는 오프셋이 포함되어 전송될 수 있다. 이때 단순히 바로 다음 재전송의 서브프레임뿐만 아니라 이후 N번의 재전송까지의 서브프레임 위치가 포함되어 전송될 수 있다. 이 방법에서는 매 SA 전송마다 SA의 contents가 달라질 수 있기 때문에 SA의 HARQ combining은 강요(mandate)되지 않는다. 하지만 데이터의 경우에는 재전송이기 때문에, 데이터의 HARQ combining은 허용된다.
한편, frequency domain RA (resource allocation), MCS, NDI등의 정보는 DMRS의 RS 시퀀스 등을 사용하여 지시될 수 있다. 구체적으로 주파수 영역자원 할당 정보 (RA)를 지시하기 위해 DMRS 시퀀스를 RA따라 다르게 설정할 수 있다. 이를 위해 RA 크기마다 시작점의 후보가 사전에 정해져 있고, RA 크기에 따라 다른 DMRS 시퀀스를 설정하여 수신 단말은 이를 블라인드 디코딩해보고, RA를 파악할 수 있다. 이 방법은 RA에만 제한되는 것은 아니고, MCS나 NDI에 따라 RS 시퀀스를 다르게 설정하는 것으로 확장 적용할 수 있다. 각 RA 크기별 RS 블라인드 검출횟수가 제한되어 있고, 수신 단말은 사전에 정해져 있는 RA 크기별 시작점에서부터 DMRS를 블라인드 검출할 수 있다. 각 RA별 블라인드 검출수행 후, 가장 높은 correlation값이 나타나는 DMRS 시퀀스에 대해서 데이터 디코딩을 수행한다.
도 18은 주파수 영역에서 RA 시작점에 대한 블라인드 디코딩 후보 위치를 나타낸다. RB 크기 별로 사전에 정해진 위치의 시작점이 사전에 정해져 있거나 네트워크에 의해 구성될 수 있다. 이때, RA 이외의 제어정보는 UCI 피기백 방식이나, 상위계층 신호에 포함되어 전송되는 방식으로 데이터가 전송되는 서브프레임에서 함께 전송될 수 있다. 이때 RA 정보도 포함될 수 있는데, 이것은 RA가 제대로 검출되었는지 확인하게 하기 위함이다. 또는 RA 정보는 포함되지 않을 수도 있는데, 이는 RA 검출에 실패할 경우 데이터 디코딩에도 실패하여 CRC check시 fail이 나타날 것이기 때문이다. RA가 포함될 경우 이는 implicit하게 CRC길이가 길어진 것으로 파악할 수도 있다.
SA와 D2D 데이터의 전송이 시간 축 상에서 구분되는 방식
하나의 D2D 리소스 풀 주기내에서 매 N번째 D2D 서브프레임에서는 이후 서브프레임 (D2D 제어 정보가 전송되는 서브프레임을 포함할 수 있음)들에 대한 제어 정보 중 전체 또는 일부를 전송할 수 있다. 예를 들어 도 19(a)를 참조하면, N번째 서브프레임마다 T-RPT를 지시하는 정보를 포함한 패킷이 전송될 수 있다. 여기서, N은 preconfigured이거나 네트워크에 의해 configurable한 값일 수 있다. 도 19(a)에서는 T-RPT가 이후 N-1개의 서브프레임에 대한 전송 위치를 지시하지만, 다른 형태로 T-RPT가 이후 N개의 서브프레임에 대한 전송 위치를 지시하고 T-RPT에서 마지막 1의 위치는 다음 control information (T-RPT)가 전송됨을 사전에 정할 수도 있다.
도 19(b)에 예시된 것과 같이, N번째 서브프레임마다 T-RPT가 복수 개의 서브프레임에서 전송될 수 있다. 이는 half duplex를 해결하기 위해 또는 energy gain을 얻기 위한 것일 수 있다. 즉 T-RPT에서 초기 N1개의 1에서는 D2D control information이 전송 되도록 설정될 수도 있다. 이때 N1은 사전에 정해지거나, 네트워크에 의해 구성되는 값일 수도 있다. 이러한 복수개의 서브프레임은 시간 영역에서 연속하여 전송될 수도 있지만 시간적으로 떨어진 서브프레임에서 전송될 수도 있다. 이때 D2D 제어정보를 전송하기 위해 전송되는 패킷은 별도의 format (예를 들면 별도로 D2D control 정보를 전송하기 위한 format, 예를 들어, PSCCH 또는 새로운 형식의 PSCCH)일수도 있고, UCI 피기백과 유사하게 일부 RE에 T-RPT 정보를 포함하여 전송할 수도 있다. 여기서 UCI 피기백 방식이라 함은 도 20(a)에서와 같이 DMRS 주변에 일부 RE들을 HARQ ACK이나 RI를 전송하기 위해 사용하거나, 도 20(b)에서와 같이 lowest RB의 낮은 subcarrier부터 일부 RE를 time first 매핑을 이용하여 제어신호를 전송하는 방법을 의미할 수 있다. D2D에서는 두 방식 (CQI 피기백 방식처럼 lowest RB에서 RE사용, PMI/RI/ACK처럼 DMRS 주변의 RE사용)중 하나의 방식을 사용하여 D2D date제어 정보의 전체 또는 일부를 지시할 수 있다.
T-RPT를 전송하는 서브프레임에서는 T-RPT뿐만 아니라 이후 서브프레임에서 전송될 패킷의 MCS, redundancy version (RV), transmit 파워, MAC PDU당 전송횟수, RV cycling 타입 (RV가 고정되어 전송되는지, RV가 가변하면서 전송되는지를 지시하는 정보)등을 지시하는 정보가 전송될 수도 있다. T-RPT를 지시하는 정보에는 이후 N-1 서브프레임에서의 전송 위치가 bitmap형태로 표현되어 지시될 수도 있다.
모든 UE가 같은 서브프레임위치에서 SA를 전송할 경우 half duplex constraint로 인하여 같은 서브프레임에 제어 정보를 송신한 단말은 다른 단말의 제어 신호를 듣지 못하여 이후 데이터를 수신하지 못하는 문제가 발생한다. 따라서 도 19(a)에서 N1개의 서브프레임에 전송되는 제어정보는 각 N개의 서브프레임주기마다 전송하는 서브프레임위치가 가변하는 half duplex constraint를 풀 수 있는 hopping방식이 적용되는 것이 바람직하다. 또는 도 21(a)와 같이 UE 별로 제어 정보가 전송되는 서브프레임의 오프셋을 다르게 인가하는 방법이 고려될 수 있다. 이때 N SF에서 제어 정보가 전송되는 서브프레임의 오프셋은 N 서브프레임마다 상이하게 설정할 수 있다. 예를 들어 Tx UE ID 또는 Rx UE ID또는 UE group ID 또는 네트워크에 의해 설정된 파라미터로 인해 UE마다 상이한 오프셋이 설정될 수 있으며, 오프셋은 N (사전에 설정된, 혹은 단말이 메시지를 전송하는 주기) 서브프레임 주기마다 가변 할 수 있다. 도 21(b)와 같이 UE마다 서로 다른 오프셋 호핑 패턴으로 SA가 같은 서브프레임에서 전송되는 것을 방지할 수 있다.
한편 제어 정보가 전송되는 서브프레임주기는 MAC PDU단위로 설정될 수 있다. 달리 말해 새로운 MAC PDU가 전송될 때 마다 D2D 제어 정보가 새로 전송될 수 있으며, 해당 D2D제어 정보에는 이후 서브프레임에서 D2D 데이터가 전송되는 서브프레임 위치 (T-RPT), MCS등이 지시될 수 있다.
한편, 일부 제어 정보는 SA를 통하여 전송되고, SA 주기 내에서 전송 파라미터를 변경하고자 하는 경우 제어 정보를 데이터 전송 중에 전송할 수도 있다. 구체적으로 SA 리소스 풀이 정의되고 해당 영역에서 기본적인 제어정보가 전송되는 도중에 패킷 전송 파라미터를 변경하는 경우, 해당 제어 정보가 패킷과 함께 또는 패킷 전송 이전 서브프레임에 전송될 수 있다. 일례로 RV, transmit 파워, MCS가 변경될 수 있으며 앞서 언급한 UCI 피기백방식이나, MAC 헤더영역에 제어 정보가 포함되어 전송될 수 있다. SA 주기 내에서 전송되는 자원의 위치가 변경될 수도 있다. 이 경우 앞으로 다가오는 T개의 서브프레임에 대한 T-RPT 가 전송될 수 있는데, UCI 피기백방식 또는 MAC 헤더 혹은 MAC 제어 신호에 포함되어 전송될 수 있다.
한편, D2D 제어 정보가 향후 나타나는 X개의 서브프레임에 대한 내용을 지시할 수 있다(sliding window 방식). 이 방법에서는 매 서브프레임마다 D2D 제어 정보가 데이터와 함께 전송될 수 있다. 이 경우 수신 단말이 어떤 서브프레임을 수신 시작 하더라도 이후 X개의 제어 정보가 함께 전송되어서 디코딩이 가능하며, 송신 단말이 중간에 전송 파라미터를 변경하더라도, 그것을 바로 적용할 수 있는 장점이 있다.
구체적으로, 제어 정보는 별도의 채널 코딩을 적용하여 데이터 영역과 함께 전송될 수도 있고, 상위계층 신호로 데이터와 함께 전송될 수도 있다. 일례로 MAC 헤더나 MAC제어 영역에 제어 정보가 전송될 수도 있다. 또는 PUSCH 또는 PUCCH와 같이 별도의 RB 또는 group of REs에, 별도의 채널 코딩 또는 별도의 채널 구조 (PUCCH) 형태로 제어 정보가 전송될 수 있다. 이 경우에는 마치 multi cluster 전송과 같이 제어정보와 데이터가 별도의 DFT 스프레딩을 적용한다고 가정할 수 있다. 도 22에는 이와 같은 sliding window방식의 예가 도시되어 있다. 도 22를 참조하면, T-RPT 가 이후 N개의 서브프레임마다 가변하는 것을 알 수 있다. 여기서, MCS, RV 등이 다르게 설정될 수도 있다. 제어정보에는 이후 X개의 서브프레임에 대한 제어 정보일 수도 있지만, 제어 정보가 전송되는 서브프레임의 데이터에 대한 제어를 포함하는 것일 수도 있다. 즉 제어정보가 지시하는 것은 제어정보가 전송되는 서브프레임의 데이터를 포함하여 이후 X개의 서브프레임에 대한 것일 수도 있다.
도 23에는 한 서브프레임 이내에서 SA와 데이터의 리소스 풀이 TDM되는 방식이 예시되어 있다. 이때 SA의 주파수 영역 시작점이 데이터의 주파수 영역 시작점을 지시할 수도 있고, SA의 위치에 의해 데이터의 시작점이 implicit하게 지시될 수도 있다. 이 방식을 통하여 같은 서브프레임에 다른 단말들이 다른 데이터 위치를 선택하였을때, SA가 서로 충돌되는 것을 예방할 수 있다. 또는 SA 전송은 데이터가 전송되는 주파수 위치 중 사전에 정해진 위치일 수 있다. 예를 들어 데이터가 전송되는 위치 중 양끝 a개 RB이외의 위치에서 SA가 전송될 수 있으며, 이는 전송되는 SA 사이에 inband emission을 통한 간섭을 줄이기 위함이다. 이 방법은 SA와 데이터가 같은 서브프레임내에서 FDM되어 전송되는 경우에도 적용될 수 있다.
또는 SA에서 데이터의 RA정보를 모두 지시할 수도 있다. 이 방식에서는 SA와 데이터가 전송되는 주파수 영역이 오버랩되지 않을 수 있다. SA에서 SA가 전송되는 서브프레임 뿐만 아니라 이후 서브프레임에 대한 데이터에 대한 제어정보가 전송될 수도 있다. 이 경우에는 이후 서브프레임에서 SA없이 데이터만 전송될 수도 있고, 이후 X개의 서브프레임에 대한 D2D 제어 정보가 매 서브프레임에서 지시될 수도 있다. 도 23(b)는 이러한 경우에 대한 예를 도시한 것이다. 도 23(c)는 D2D 제어 정보가 전송되지 않는 서브프레임에서는 SA 전송 영역에 데이터가 전송되는 경우을 예시한다. 송신 단말은 SA가 송신되지 않는다고 가정하고 인코딩을 수행할 수 있다. SA가 전송되는 서브프레임에서는 SA가 전송되는 심볼의 RE는 레이트 매칭되거나, 펑처링될 수 있다. 하지만 SA가 전송되지 않는 서브프레임에서 다른 UE의 SA의 전송을 보호하기 위해서 항상 SA가 전송되는 영역은 레이트 매칭되거나 펑처링될 수 있다.
SA의 전송위치는 서브프레임의 첫 심볼이 아니라 DMRS 주변 심볼(들)일 수도 있다. SA의 디코딩 성능을 높이기 위하여 주가 RS가 전송될 수 있다. 이 추가 RS의 위치는 기존 DMRS이외의 다른 심볼에 전송될 수 있고 그 위치는 사전에 정해질 수 있다. SA와 데이터가 한 서브프레임에서 전송될 경우 전송 전력은 동일하게 유지될 수 있다. 이때 SA의 RB 크기는 사전에 정해진 크기일 수 있는데, SA의 주파수 영역에서 RB 크기와 데이터의 RB 크기가 상이한 경우 SA와 데이터의 PSD (파워 spectral density)가 다른 것일 수 있다.
기타 방법
D2D 제어 정보가 전송되는 방식의 다른 일례로 제어정보가 데이터와 시간 영역에서 구분된 방식으로 전송될 수도 있다. 도 24(a)는 이에 대한 실시예를 나타낸다. 도 24와 같은 방식은 데이터와 제어정보가 시간영역에서 구분되어 제어정보를 디코딩후 데이터를 디코딩할 수 있다. 또한 multi cluster 전송과 같이 PAPR 증가가 없는 장점이 있다. 제어정보가 디코딩에 더 중요하기 때문에 제어정보는 DMRS 주변의 사전에 정해진 심볼에서 전송될 수 있다. 하지만 RA 크기에 따라 제어정보 전송영역이 가변 하기 때문에 데이터 efficiency가 떨어지는 단점이 있다. 이 단점을 보완하기 위하여, 제어 정보가 전송되는 주파수 영역의 크기를 고정하고, 나머지 RE는 데이터를 매핑하여 전송할 수 있다. 도 24(b)는 이에 대한 예를 나타낸다. 한 서브프레임 내에서 SA와 데이터가 TDM되는 경우에는 SA와 데이터가 상이한 전송 전력을 가질 수 있다. 이때 파워 transient 주기는 데이터 영역에 배치될 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (또는 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (또는 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예를 들어, 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
본 발명의 실시예에 의한 장치 구성
도 25는 본 발명의 실시 형태에 따른 전송포인트 장치 및 단말 장치의 구성을 도시한 도면이다.
도 25를 참조하여 본 발명에 따른 전송포인트 장치(10)는, 수신장치(11), 전송장치(12), 프로세서(13), 메모리(14) 및 복수개의 안테나(15)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나(15)는 MIMO 송수신을 지원하는 전송포인트 장치를 의미한다. 수신장치(11)은 단말로부터의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송장치(12)은 단말로의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서(13)는 전송포인트 장치(10) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 전송포인트 장치(10)의 프로세서(13)는, 앞서 설명된 각 실시예들에서 필요한 사항들을 처리할 수 있다.
전송포인트 장치(10)의 프로세서(13)는 그 외에도 전송포인트 장치(10)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리(14)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼(미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
계속해서 도 25를 참조하면 본 발명에 따른 단말 장치(20)는, 수신장치(21), 전송장치(22), 프로세서(23), 메모리(24) 및 복수개의 안테나(25)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나(25)는 MIMO 송수신을 지원하는 단말 장치를 의미한다. 수신장치(21)은 기지국으로부터의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송장치(22)은 기지국으로의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서(23)는 단말 장치(20) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 단말 장치(20)의 프로세서(23)는 앞서 설명된 각 실시예들에서 필요한 사항들을 처리할 수 있다.
단말 장치(20)의 프로세서(23)는 그 외에도 단말 장치(20)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리(24)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼(미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
위와 같은 전송포인트 장치 및 단말 장치의 구체적인 구성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있으며, 중복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다.
또한, 도 25에 대한 설명에 있어서 전송포인트 장치(10)에 대한 설명은 하향링크 전송 주체 또는 상향링크 수신 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있고, 단말 장치(20)에 대한 설명은 하향링크 수신 주체 또는 상향링크 전송 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Application Specific Integrated Circuits), DSPs(Digital Signal Processors), DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDs(Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 장치, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
상술한 바와 같은 본 발명의 실시형태들은 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims (13)

  1. 무선통신시스템에서 단말이 D2D(Device-to-Device) 신호를 전송하는 방법에 있어서,
    D2D 제어 정보를 전송하는 단계; 및
    상기 D2D 제어 정보에 상응하는 D2D 데이터를 전송하는 단계;
    를 포함하며,
    상기 D2D 제어정보와 D2D 데이터가 동일한 서브프레임에서 전송되며, 상기 D2D 제어정보와 D2D 데이터는 주파수 축 상에서 항상 인접하는, D2D 신호 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 D2D 제어정보와 D2D 데이터에는 상이한 파워 오프셋 값이 적용되는, D2D 신호 전송 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 파워 오프셋 값은 D2D 제어정보와 D2D 데이터를 위해 할당된 자원 크기에 따라 변경되는 것인, D2D 신호 전송 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 D2D 제어정보는 파워 오프셋만큼 상승된 전력으로 전송되는, D2D 신호 전송 방법.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 상이한 파워 오프셋 값은 상기 D2D 제어 정보에 포함되어 전송되는 것인, D2D 신호 전송 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 D2D 제어정보는 주파수 축 상에서 미리 설정되어 있는 후보 자원 중 하나를 통해 전송되는 것인, D2D 신호 전송 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 후보 자원의 위치는 D2D 데이터 크기의 최대값을 결정하는 것인, D2D 신호 전송 방법.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 D2D 제어정보와 D2D 데이터는 주파수 축 상에서 연속되는, D2D 신호 전송 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 D2D 제어정보는 상기 D2D 제어정보와 D2D 데이터 중 어느 것이 높은 주파수 대역을 사용하는지 지시하는 정보를 포함하는, D2D 신호 전송 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 D2D 제어정보와 D2D 데이터 중 어느 것이 높은 주파수 대역을 사용하는지는 DMRS(DeModulation-Reference Signal) 순환이동 값에 따라 구별되는, D2D 신호 전송 방법.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 D2D 제어정보는 2개의 분리된 자원 영역을 통해 전송되며,
    상기 D2D 데이터는 가장 높은 주파수 대역과 가장 낮은 주파수 대역 각각에서 상기 2 개의 분리된 자원 영역과 연속되는, D2D 신호 전송 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 2개의 분리된 자원 영역에 포함되는 D2D 제어정보는 동일한 코드 워드로 이루어진 것인, D2D 신호 전송 방법.
  13. 무선통신시스템에서 D2D(Device-to-Device) 신호를 전송하는 단말 장치에 있어서,
    송신 장치와 수신 장치; 및
    프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는, D2D 제어 정보를 전송고, 상기 D2D 제어 정보에 상응하는 D2D 데이터를 전송하며, 상기 D2D 제어정보와 D2D 데이터가 동일한 서브프레임에서 전송되며, 상기 D2D 제어정보와 D2D 데이터는 주파수 축 상에서 항상 인접하는, 단말 장치.
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019051782A1 (zh) * 2017-09-15 2019-03-21 Oppo广东移动通信有限公司 用于资源选择的方法和设备
CN110521154A (zh) * 2017-03-17 2019-11-29 Lg 电子株式会社 无线通信系统中终端执行v2x控制信息捎带的方法和使用该方法的终端
CN110831054A (zh) * 2018-08-07 2020-02-21 维沃移动通信有限公司 确定小区支持的组网类型的方法和设备
CN111294167A (zh) * 2019-03-29 2020-06-16 北京展讯高科通信技术有限公司 资源的时频位置的确定方法及装置、存储介质、终端
EP3668235A4 (en) * 2017-08-11 2021-05-26 LG Electronics Inc. METHOD AND DEVICE FOR A V2X TERMINAL TO RECEIVE PSCCH CHANNEL PLANNING INFORMATION AND TRANSMIT A PSCCH CHANNEL INTO A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017028300A1 (en) * 2015-08-20 2017-02-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Optimization on ul resource allocation in prose relay
US10595315B2 (en) * 2016-07-19 2020-03-17 Qualcomm Incorporated Enabling multi-cluster transmissions
KR20190032573A (ko) * 2016-08-11 2019-03-27 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 스케줄링 할당 정보 전송 방법 및 디바이스, 그리고 시스템
CN110138504B (zh) * 2018-02-09 2021-04-06 电信科学技术研究院有限公司 一种资源配置方法、资源选择方法、信息接收方法及设备
US11516751B2 (en) * 2018-07-27 2022-11-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adjustments of power spectral densities associated with a reference signal sequence in a wireless communication network
CN110831195B (zh) 2018-08-14 2020-12-25 北京紫光展锐通信技术有限公司 上行复用时频资源的确定方法及装置、存储介质、用户终端
CN111148205B (zh) * 2018-11-02 2022-03-25 华为技术有限公司 发送功率的确定方法和装置
CN111418190B (zh) * 2018-11-02 2022-12-20 联发科技股份有限公司 新无线电车联网群集管理的方法和装置
CN113225796A (zh) 2018-12-24 2021-08-06 华为技术有限公司 功率控制方法及装置
KR20200086920A (ko) 2019-01-10 2020-07-20 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신을 위한 전송 자원을 할당하는 장치 및 방법
US11812394B2 (en) * 2019-08-08 2023-11-07 Qualcomm Incorporated Sidelink transmit power control commands
US20220295411A1 (en) * 2019-08-16 2022-09-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power Control for the Sidelink Control Channel
WO2021097767A1 (zh) * 2019-11-21 2021-05-27 华为技术有限公司 一种数据传输的方法、装置和系统
CN111083084B (zh) * 2019-12-31 2021-11-09 三维通信股份有限公司 上行传输方法、计算机可读存储介质和分布式多天线系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120213183A1 (en) * 2009-10-30 2012-08-23 Nokia Corporation Scheduling of direct to direct communication
US20130223353A1 (en) * 2012-02-27 2013-08-29 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Time Resource Allocation for Device-to-Device Communication Overlaid on a Cellular Network
WO2015065014A1 (ko) * 2013-10-28 2015-05-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 장치 대 장치 단말의 신호 송수신 방법 및 장치
WO2015069080A1 (ko) * 2013-11-08 2015-05-14 삼성전자 주식회사 기기 대 기기 통신을 위한 제어 정보 전송 방법 및 장치

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2516457C2 (ru) * 2008-09-22 2014-05-20 Панасоник Корпорэйшн Устройство радиосвязи и способ разделения сигналов
US8792469B2 (en) * 2009-10-02 2014-07-29 Sharp Laboratories Of America, Inc. Coding a control message with determined data code block repetition
US8953522B2 (en) * 2010-03-29 2015-02-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for controlling retransmission on uplink in a wireless communication system supporting MIMO
WO2012036502A2 (ko) * 2010-09-16 2012-03-22 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서의 제어정보의 전송 방법 및 장치
US8693420B2 (en) * 2011-08-10 2014-04-08 Futurewei Technologies, Inc. System and method for signaling and transmitting uplink reference signals
PT2783534T (pt) * 2011-11-21 2018-03-21 Ericsson Telefon Ab L M Nó de rede de rádio, equipamento de utilizador e métodos para permitir o acesso a uma rede de rádio
US9433014B2 (en) * 2012-02-14 2016-08-30 Lg Electronics Inc. Device to device communication method and device for performing same
EP2837229A2 (en) * 2012-04-09 2015-02-18 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ) Methods and apparatus for enhancing network positioning measurement performance by managing uncertain measurement occasions
WO2013162333A1 (ko) * 2012-04-26 2013-10-31 한국전자통신연구원 부분적 단말 제어 단말 대 단말 통신 방법
CN103686753B (zh) * 2012-09-10 2016-11-02 华为技术有限公司 设备到设备通信中资源共享方法和设备
WO2014046889A1 (en) * 2012-09-18 2014-03-27 Marvell World Trade Ltd. Method and system for detecting synchronization signals in a mobile communications protocol
US10356753B2 (en) * 2012-10-19 2019-07-16 Qualcomm Incorporated Suppressing wireless broadcast/multicast data transmissions
EP2957059A1 (en) * 2013-02-15 2015-12-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) A wireless device, a network node and methods therein for transmitting control information in a d2d communication
CN104243115B (zh) * 2013-06-07 2017-08-25 电信科学技术研究院 物理多播信道传输方法和设备
EP3031262B1 (en) * 2013-08-07 2020-10-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Distributed scheduling for device-to-device communication
CN105659517B (zh) * 2013-09-17 2019-03-22 瑞典爱立信有限公司 用于上行链路资源指派的方法和装置
EP3709758B1 (en) * 2014-04-03 2023-08-23 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method for enabling device to device communication in a radio communications network
US9386543B2 (en) * 2014-04-21 2016-07-05 Google Technology Holdings LLC Methods and devices for calculation of uplink transmission power
US9608690B2 (en) * 2014-07-17 2017-03-28 Qualcomm Incorporated Type 1 and type 2 hopping for device-to-device communications
US10582552B2 (en) * 2014-08-22 2020-03-03 Lg Electronics Inc. Method for device-to-device communication in wireless communication system and apparatus therefor
US9888508B2 (en) * 2014-11-06 2018-02-06 Intel Corporation D2D communication devices and method of transmission for overlapped D2D resource pools
US20160234763A1 (en) * 2015-02-09 2016-08-11 Electronics And Telecommunications Research Institute Base station, signal transmitting method of the same, communication system comprising thereof
JP6624203B2 (ja) * 2015-02-12 2019-12-25 日本電気株式会社 デバイスツーデバイス通信のための方法及びシステム
US20160295624A1 (en) * 2015-04-02 2016-10-06 Samsung Electronics Co., Ltd Methods and apparatus for resource pool design for vehicular communications
EP3281326A1 (en) * 2015-04-09 2018-02-14 INTEL Corporation Resolving concurrent communications at a relay user equipment (ue)
WO2017026511A1 (ja) * 2015-08-13 2017-02-16 株式会社Nttドコモ ユーザ装置及び信号送信方法
US10005141B2 (en) 2016-08-04 2018-06-26 Iscar, Ltd. Tool holder having insert receiving pocket with stress relief surfaces
US11032049B2 (en) * 2017-01-20 2021-06-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for vehicle to everything (V2X) communications and a transmitting and receiving method and equipment in V2X communication
EP3574694A4 (en) * 2017-03-24 2021-04-14 Samsung Electronics Co., Ltd. RESOURCE SELECTION PROCEDURE IN A VEHICLE-TO-EVERYTHING COMMUNICATION AND DEVICE FOR IT
US11405143B2 (en) * 2018-09-21 2022-08-02 Kt Corporation Method and apparatus for transmitting sidelink HARQ feedback information
US10904059B2 (en) * 2018-11-02 2021-01-26 Qualcomm Incorporated Control channel for vehicle-to-everything (V2X) communication
US20210211219A1 (en) * 2020-01-03 2021-07-08 Qualcomm Incorporated Transport block size determination for sidelink communications
US20210250954A1 (en) * 2020-02-11 2021-08-12 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for scheduling device-to-device sidelink transmission in a wireless communication system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120213183A1 (en) * 2009-10-30 2012-08-23 Nokia Corporation Scheduling of direct to direct communication
US20130223353A1 (en) * 2012-02-27 2013-08-29 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Time Resource Allocation for Device-to-Device Communication Overlaid on a Cellular Network
WO2015065014A1 (ko) * 2013-10-28 2015-05-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 장치 대 장치 단말의 신호 송수신 방법 및 장치
WO2015069080A1 (ko) * 2013-11-08 2015-05-14 삼성전자 주식회사 기기 대 기기 통신을 위한 제어 정보 전송 방법 및 장치

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3316647A4 *
ZTE: "SA and Data Resource Selection for D2D Communication Mode 2", R1-143138, 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #78, 10 August 2014 (2014-08-10), Dresden, Germany, XP050788616 *

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110521154A (zh) * 2017-03-17 2019-11-29 Lg 电子株式会社 无线通信系统中终端执行v2x控制信息捎带的方法和使用该方法的终端
JP2020512747A (ja) * 2017-03-17 2020-04-23 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて端末により行われるv2x制御情報ピギーバック方法及び前記方法を利用する端末
EP3588824A4 (en) * 2017-03-17 2020-11-04 LG Electronics Inc. -1- PROCESS BY WHICH A TERMINAL PERFORMS OVERLAY OF V2X CONTROL INFORMATION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM, AND ASSOCIATED TERMINAL
US11109361B2 (en) 2017-03-17 2021-08-31 Lg Electronics Inc. Method by which terminal performs V2X control information piggyback in wireless communication system, and terminal using same
CN110521154B (zh) * 2017-03-17 2022-04-05 Lg 电子株式会社 无线通信系统中终端执行v2x控制信息捎带的方法和使用该方法的终端
EP3668235A4 (en) * 2017-08-11 2021-05-26 LG Electronics Inc. METHOD AND DEVICE FOR A V2X TERMINAL TO RECEIVE PSCCH CHANNEL PLANNING INFORMATION AND TRANSMIT A PSCCH CHANNEL INTO A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
US11310639B2 (en) 2017-08-11 2022-04-19 Lg Electronics Inc. Method and device for V2X terminal to receive PSCCH scheduling information and transmit PSCCH in wireless communication system
WO2019051782A1 (zh) * 2017-09-15 2019-03-21 Oppo广东移动通信有限公司 用于资源选择的方法和设备
US11259276B2 (en) 2017-09-15 2022-02-22 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and device for selecting resources
CN110831054A (zh) * 2018-08-07 2020-02-21 维沃移动通信有限公司 确定小区支持的组网类型的方法和设备
US11778526B2 (en) 2018-08-07 2023-10-03 Vivo Mobile Communication Co., Ltd. Method for determining networking mode supported by cell and device
CN111294167A (zh) * 2019-03-29 2020-06-16 北京展讯高科通信技术有限公司 资源的时频位置的确定方法及装置、存储介质、终端

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CN114401075A (zh) 2022-04-26

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